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文档简介

.,1,NCIT,上海师范大学数理学院,薄透镜焦距的测定,.,2,实验简介,本实验了解光学基本元件透镜特性,学习薄透镜焦距的测量方法,焦距是薄透镜的光心到焦点的距离,是薄透镜的重要参数之一,物体通过薄透镜而成像的位置及性质(大小、虚实)与其有关。,透镜分类:,凸透镜、凹透镜,生活中的典型应用:,照相机、摄像机、望远镜、显微镜、眼镜,人眼?,凸透镜,进入人眼的光线经晶体(眼珠)折射后在视网膜上成像,人便看到了色彩绚丽的世界。,远处睫状体肌松弛眼珠焦距变大近处睫状体肌收缩眼珠焦距变小,.,3,实验目的,了解薄透镜的成像规律;,掌握光学系统的共轴调节;,掌握薄透镜焦距的常用测定方法,比较其优缺点。,.,4,实验仪器,光具座及附件、光源、平面反射镜、物屏、像屏,待测凸透镜、凹透镜,.,5,实验原理,薄透镜是指其厚度比两球面的曲率半径小得多的透镜。,透镜:凸透镜正透镜或会聚透镜对光线起会聚作用。凹透镜负透镜或发散透镜对光线起发散作用。,薄透镜成像公式高斯公式,规定,凸透镜成像规律,.,6,(1)自准直法(平面镜法),当物体A处在凸透镜的焦距平面时,物A上各点发出的光束,经透镜后成为不同方向的平行光束。,若用一与主光轴垂直的平面镜将平行光反射回去,则反射光再经透镜后仍会聚焦于透镜的焦平面上,此关系就称为自准直原理。,所成像是一个与原物等大的倒立实像A。,自准直法的特点是:物、像在同一焦平面上。,自准直法除了用于测量透镜焦距外,还是光学仪器调节中常用的重要方法。,实验原理,薄凸透镜焦距的测定方法,.,7,(2)物距像距法,光路图如图所示。,凸透镜能成实像测出物距u和像距v代入透镜成像公式算出凸透镜的焦距。,实验原理,.,8,(3)共轭法(贝塞尔法、二次成像法、位移法),光路图如下图所示。,由凸透镜成像规律可知,如果物屏与像屏的相对位置l保持不变,而且l4f,当凸透镜在物屏与像屏之间移动时,可实现两次成像。,实验原理,.,9,透镜在x1位置时,成倒立、放大的实像,(黄线),实验中,只要测量出光路图中的物屏与像屏的距离l和透镜两次成像移动的距离d,代入右式就可算出透镜的焦距。,(3)共轭法(贝塞尔法、二次成像法、位移法),透镜在x2位置时,成倒立、缩小的实像。(蓝线),.,10,凹透镜焦距的测定,凹透镜是发散透镜,所成像为虚像,不能用像屏接收。,为了测量凹透镜的焦距,常用辅助凸透镜与之组成透镜组,使能得到能用像屏接收的实像。,.,11,其测量原理如下光路图所示。,实物AB经凸透镜L1成像于AB。,在L1和AB之间插入待测凹透镜L2,就凹透镜L2而言,虚物AB又成像于AB。,.,12,实验中,调整L2及像屏至合适的位置,就可找到透镜组所成的实像AB。,因此可把O2A看为凹透镜的物距u,O2A看为凹透镜的像距v,则由成像公式可得,(虚物的物距为负),由于uv,求出的凹透镜L2的焦距f为负值。,.,13,实验内容,光具座上各光学元件“等高同轴”调整;,薄凸透镜焦距f(分别用“自准直法”、“物距像距法”、“贝塞尔法”测量);,薄凹透镜焦距f(辅助透镜成像法);,实验数据处理计算。,.,14,实验测试前,如何调整“共轴等高”?,可分两步进行。,粗调:,先将透镜等元器件向光源靠拢,调节高低、左右位置,凭目视使光源、物屏上的透光孔中心、透镜光心、像屏的中央大致在一条与光具座导轨平行的直线上,并使物屏、透镜、像屏的平面与导轨垂直。,.,15,就垂直方向而言,如果大像中心P高于小像中心P,说明此时透镜位置偏高(或物偏低),这时应将透镜降低(或把物升高)。反之,如果P低于P,便应将透镜升高(或将物降低)。,细调:,若物的中心P偏离透镜的光轴,则所成的大像和小像的中心P和P将不重合,但小像位置比大像更靠近光轴(如下图所示)。,调节时,以小像的中心位置为参考,调节透镜(或物)的高低,逐步逼近光轴位置。当大像中心P与小像中心P重合时,系统即处于共轴状态。,.,16,实验中,用什么测量方法确定清晰像的位置?,能够正确判断成像的清晰位置是光学实验获得准确结果的关键,为了准确地找到像的最清晰位置,可采用左右逼近法读数。,先使像屏从左向右移动,到成像清晰为止,记下像屏位置,再自右向左移动像屏,到像清晰再记录像屏位置,取其平均作为最清晰的像位。,.,17,数据处理,表一自准法,单位:cm,.,18,表二物像距法,.,19,表三共轭法,

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