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迈克尔逊干涉实验
1.观察现象:(选定某一条纹,保证其光程差不变)
(1)当靠近时:
(2)当和重合时:亮度均匀
(3)当远离时:
实验调节方法:
主标尺位置:50mm左右(使反射镜和距分光板后表面的距离大致相等)
开始试验前,简单调整和,使其相互垂直;调节激光器,使激光束基本垂直于干涉仪导轨并入射到分光板的中部
观察屏,看到两排光点,调节反射镜后面的两个螺丝,使其两个最亮光点重合(现象:淡淡的干涉条纹/光点闪动)
加扩束毛玻璃,进一步调整下面的微调拉杆,直到出现干涉条纹
有效读书:(总计7位有效数字,包括一位估读数)
主标尺(50mm左右)+大轮读数(0.01mm)+小轮读数(0.0001mm)
等厚干涉
劈尖干涉实验调节方法:(先找到劈尖干涉条纹,这个比较容易找到,然后再找牛顿环干涉条纹)
首先,读数显微镜自带的反光镜转向不反光一面
调整读数显微镜探头M,使其对准光源方向,这时显微镜视场中较明亮,然后调节读数显微镜焦距,直至观察到清晰的平行直条纹
然后调节目镜十字叉丝与干涉条纹平行,然后采用逐差法求,每隔四个条纹读一次数,直到第36条
牛顿环干涉实验调节方法:(方法同上)
需注意的地方:牛顿环装置的螺钉调节适度,过松条纹易跑动,过紧两镜接触处产生形变,条纹不是圆形牛顿环
读数方法:先找到牛顿环中心暗斑,然后在中心圆斑左侧选定某一牛顿环为第7级,顺次向左数到第17级,然后倒回来使十字叉丝对准第16级暗环,开始逐条读取位置读数,直到第7级,继续向右移动经过中心圆斑后,直至右侧对称的第7级开始读数,测到第16级为止。
有效读书:(包括一位估读数)
主标尺(mm)+小轮读数(0.01mm)
三、霍尔效应(在这里向大家说声抱歉,课堂上我讲错了)
判断霍尔元件内载流子类型:(应用左手定则,当四指指方向,磁感线穿过手心时,大拇指方向为洛伦兹力方向”向上,从而霍尔电压是“2正1负”;反之,若为P型半导体,则空穴所受“洛伦兹力”也是向上,从而霍尔电压“1正2负” (下图所示)
(N型) (P型)
电流场模拟静电场
注意:
水盘内各处水深要相同,以电极高度为标准
熟悉平行输电线电极、同轴电缆电极、聚焦电极
熟练掌握电路连接:(回路法)
(1.连线时需注意滑动变阻器的分压接法(电源电动势加在滑动变阻器的两固定段,由滑动端和任意固定端向负载输出电压),通电前将R至于安全位置;(2.(真空管电压表电压开关为“外侧”)通电后利用电压调节或者滑动变阻器调节,使负载输出电压为8V;(3.首先分别找到“0V点”和“8V点”,,若找不到,从新检查接线,直至找到;(4.最后根据要求在两极之间描绘出等势线。
标记等势线时,充分利用其对称性,打点标准(曲率大的等势线,记录点“密”,曲率小的等势线,记录点可相应的“疏”)
稳态发测不良导体热导率
不良导体热导率实验调节方法:
确定达到动态平衡时的加热板温度和散热板温度:首先,将样品夹在加热板和散热板中间,调节底部的三个微调螺钉,使样品与加热板、散热板接触良好,不宜过紧或过松;
注意:加热板和散热板放置传感器的小孔上下对齐,且加热板和散热板两个传感器要一一对应,不可互换
打开电源开关,首先检查一下底盘风扇是否打开(保持在“开”的状态),然后按下“复位键”,之后按下“设置键”预设温度为80℃,确定后开始没1min记录一次数据,直至其基本保持不变。得到和
确定散热板温度后,去掉样品,按照上述步骤,用加热盘加热散热板使其温度为℃,然后去掉加热板,在风扇的作用下使散热板自行降温,每隔10s记录一次数据,最后做出散热板关于温度与时间的曲线,计算出散热板在处的散热速率,最终得出样品的热导率
密立根油滴
密立根油滴实验调节方法:
调节仪器底座的调节轮,使水平仪气泡居中,此时平行极板水平(实验室中暂没有找到水平仪,可随机应变)
实验之前,先用干净的纸最好把仪器上不必要的油搽拭干净(包括油雾室里面的油雾孔、上电极、油滴盒橡圈、下电极)
安装注意:油滴盒橡圈(切记:三个小孔,其中临近两个小孔对准照明灯,另外一个对准CCD探头),然后安装上极板时,(切记把“上电极压簧”放到上极板上,否则没有电压),最后安装油雾室,(切记拉动铝片,使“油雾孔”打开)
打开电源,在CCD电视显微镜上选定一个合适的油滴:如果为原来的旧仪器,可选择平衡电压在0~100V左右,匀速下落1.5mm(每格0.25mm,下落6格)的时间在8~20s,目视油滴直径,选择直径在0.5~1mm的油滴比较合适;如果为现在的新仪器,由于其平衡电压最小也在80多伏,所以其油滴选择相应合适的油滴
测量步骤:1)首先S1控制上下极板电压的极性,必须选择,任何一种情况都
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