Далее: Задание 3. Вверх: 4.  Порядок выполнения работы Назад: Задание 1.

Задание 2.

Определение плоскости пропускания колебаний верхнего поляроида.

\includegraphics[width=.3\textwidth]{D:/old_disk/disk_d/html/work/link1/lab/lab_op13/lab_op13pic.6}
Рис. 8.


Плоскость пропускания колебаний верхнего поляроида определяют по известной плоскости колебаний нижнего поляроида.

Соберите установку, как показано на рис.8. Свет oт источника $S$ с помощью зеркала $Z$ направьте в поле зрения микроскопа. Конденсор в данном задании использовать не рекомендуется.

В качества поляризатора $P$ используется нижний поляроид. Анализатором $A$ служит верхний поляроид. Нижний поляроид выньте из гнезда конденсора и поместите на предметный столик микроскопа.

Плоскость пропускания колебаний нижнего поляроида проходит через отметку ``90'' на оправе поляроида и его центр.

Поляроид положите на столик так, чтобы ``0'' на оправе поляроида и ``0'' на лимбе столика лежали на одном диаметре. Вращая столик микроскопа по часовой стрелке, добейтесь полного затмения поля зрения (вращать столик надо медленно, чтобы не пропустить момента полного затмения поля зрения). В этом случае плоскости пропускания нижнего и верхнего поляроидов скрещены (взаимно перпендикулярны).

На лимбе предметного столика отсчитайте угол $\varphi_{min}$, который показьвает нa сколько повернута плоскость пропускания верхнего поляроида $A$ относительно указателя лимба (т.е. плоскость пропускания проходит через ``0'' лимба и оптическую ось микроскопа).

Вращая столик дальше, добейтесь максимального просветления поля зрения и запишите значение угла $\varphi_{max}$. В этом случае плоскости пропускания нижнего и верхнего поляроидов параллельны.

При одном полном обороте столика должно наблюдаться два минимума и два максимума освещенности поля зрения. Сделайте не менее трех полных оборотов столика. Данные запишите в таблицу1.


Таблица 1


\includegraphics{D:/old_disk/disk_d/html/work/link1/lab/lab_op13/tab1.eps}


Вычислите среднюю квадратичную ошибку по формуле

\begin{displaymath}\Delta\varphi=t_{\alpha n}\sqrt{\sum\limits_i{(\Delta\varphi_i)^2}\over n(n-1)}  .\end{displaymath}

Результат запишите в виде

\begin{displaymath}\varphi_{1min}=\overline{\varphi}_{1min}\pm\Delta\varphi_{1mi...
...varphi_{2min}=\overline{\varphi}_{2min}\pm\Delta\varphi_{2min};\end{displaymath}


\begin{displaymath}\varphi_{1max}=\overline{\varphi}_{1max}\pm\Delta\varphi_{1ma...
...varphi_{2max}=\overline{\varphi}_{2max}\pm\Delta\varphi_{2max}.\end{displaymath}

Сравните величины $\varphi_{1min}$, $\varphi_{1max}$, $\varphi_{2min}$ и $\varphi_{2max}$ и сделайте выводы. Обратите внимание на отличие $\Delta\varphi_{1min}$ от $\Delta\varphi_{1max}$, а также $\Delta\varphi_{2min}$ от $\Delta\varphi_{2max}$, что очень важно при рассмотрении принципов действия сахариметров и поляриметров (лабораторные работы 15 и 17).


Далее: Задание 3. Вверх: 4.  Порядок выполнения работы Назад: Задание 1.

ЯГПУ, Центр информационных технологий обучения
25.03.2014