Далее: 4.  Задание 4. Вверх: 4.  Порядок выполнения работы Назад: 2.  Задание 2.


3.  Задание 3.

Определение коэффициента проницаемости нейтрального светофильтра.

Если на пути света, идущего от источников, будет находиться поглощающая среда, ослабляющая силу света $J_1$ в $n_1$ раз, а $J_2$ в $n_2$ раз, то равенство освещённостей запишется так:

\begin{displaymath}{J_1\over n_1r_1^2} ={J_2\over n_2r_2^2} .\end{displaymath}

Если $n$ -- коэффициент ослабления, то $\displaystyle1\over\displaystyle n$ называют коэффициентом проницаемости.

В данной работе свет от эталонной лампы не поглощается ($n_1=1$), тогда проницаемость среды определяется из равенства:

\begin{displaymath}
{1\over n_2}={J_1r_2^2\over J_2r_1^2} .
\end{displaymath} (2)

В эксперименте в качестве поглощающей среды используется стеклянный нейтральный светофильтр.

Вставьте светофильтр в правую обойму фотометра. Перемещая фотометр, добейтесь одинаковой освещённости обеих частей фотометрического поля и отсчитайте расстояние до источников света. Поверните фотометр на $180^\circ$ и повторите измерения. Зная силу света исследуемого источника (из задания 2), определите по формуле (2) коэффициент проницаемости $\displaystyle1\over\displaystyle n_2$ нейтрального светофильтра.

Результаты измерений занесите в таблицу 2.


Таблица 2


\includegraphics{D:/old_disk/disk_d/html/work/link1/lab/lab_op1/tab2.eps}


Измерения проводят не менее, чем троекратно, не изменяя расстояние между источниками света.

По результатам измерений рассчитайте среднюю квадратичную ошибку (так же, как в задании 2).

Результаты запишите в виде

\begin{displaymath}{1\over n_2}=\left({1\over n_2}\right)_{\text{ср}}\pm\Delta\left({1\over n_2}\right)\qquad\text{при }\alpha=\ldots .\end{displaymath}


Далее: 4.  Задание 4. Вверх: 4.  Порядок выполнения работы Назад: 2.  Задание 2.

ЯГПУ, Центр информационных технологий обучения
2013-11-27