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光杠杆放大原理_光杠杆放大原理图简化

除了光杠杆放大能解决钢丝伸长量的测量问题,还有什么放法可以测量?

目前有仪器通过激光可【光杠杆的放大倍数为2减小光杠杆前后脚的垂直距离bd/b】以准确测量钢丝绳长度。

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用拉伸法测量金属丝的杨氏模量中,光杠杆镜尺法有何优点

光杠杆镜尺法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于,在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。用光杠杆镜尺法相对来说,测量方法和仪器设备都将板放在一个平面上,在上面放一个三脚支架的镜子,两脚在板外,一个支脚在板上。在平台的适当距离L处放置一个标尺和一个带刻度的望远镜,调节镜子使望远镜能通过镜子看到标尺,读出刻线处对应的标尺读数a1,再将薄板移去,再观测标尺的读数a2。根据a1,a2,L可算出薄板厚度。很简单,好作。

光杠杆放大倍数与望远镜放大倍数有关吗

透镜光焦度=物光焦度+像光焦度(n/s+n'/s'=1/f)

若望远镜物镜对无穷远的物体成这个问题真的不太好回答,我把我知道的和你分享一下,首先,杨氏模量表征的是材料本身弹性的物理量,反映材料对于拉伸或压缩变形的抵抗能力。通俗的讲,就是反映材料的刚性。杨氏模量越大,材料抵抗形变的能力越强,刚性越好,不易发生形变。至于,为什么杨氏模量一般很大,我觉得应该从电磁力的角度来看,因为物体发生形变后(假设物体被拉长),那么也就是说,相邻原子之间的距离略有增大,它们之间的斥力减小,宏观上相当于出现一种恢复原长的力(即张力)。这个恢复原长的力就是微观电荷之间的电磁力,电磁力的大小是非常大的(两个质子的电磁力的大小大约是引力的10^36倍)。而电磁力宏观上表现成张力。因此张力很大,也就推导出应力很大,而应变很小(实验时需要光杠杆放大测量)。因此,杨氏模量一般会很大。欢迎讨论。像(如天文望远镜)放大率实际上就是两个透镜的焦距之比(物/目),通过上边的公式也可以求出来,而目.物透镜之间距离也固定为焦距之和,如果想观察近一些的物体,可以算出来,只需要把目,物镜距离拉近即可,

负性变力和变时作用是什么意思?

物体出现形变时不一定受力,可能是热学现象,如热膨胀,物体吸热,体积增大等.

力是物体对物体的作用,力的作用效果:(1)使受力物体发生形变,(2放大倍数=相距÷物距)使受力物体运动状态发生变化,即产生加速度,所有物体受力后,都会发生形变,只是有的形变很小,通常情况下不易观察到,需要特殊方法(中学教材中有光杠杆放大,椭圆形玻璃瓶等).

杨氏模量实验原理

底座上有三个可以调节水平的地脚螺丝,光杠杆和镜尺组是测量△L的主要部件,光杆杆如下图所示,一个直立的平面镜装在三足底座的一端。底座上三足尖(f1、f2、f3)构成等腰三角形,等腰三角形底边上的高b称为光杠杆常数。镜尺组包括一个标尺和望远镜。

2.仪器结构及光杠杆放大原理:

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光杠杆测量金属伸长量时,改变哪些量可增加光杆的放大倍数?

实验原理qq 826086459

有两种方法:一是减小平面镜后面的支撑杆的长度;二是增加望远镜与平面镜的距离。

一般而言,采用第二种方法比较方便。

从光杠杆的放大倍数考虑,增大D与减都可以增加放大倍数,那么它们有何不同

D是指反射镜到光屏的距离,d是指反射镜后面那根小棒的长度,对吧?呵呵

如何用光杠杆法测量一块薄板的厚度?

而光焦度就是指透镜(或物.像)焦距的倒数望远镜的成像实际上是一个多次成像的问题,多次成像就是把次物镜成的像变成第二次目镜的"物",多次成像的放大率就是把目镜.物镜的放大率乘起来就可以了,对于非无穷远成像,通过上边的公式就可以把放大率求出来乘以折射率(空气是1)

用光杠杆法测量线膨胀量时,改变那些量可以增大光杠杆的放大倍数

目的 1.学会用拉伸法测量杨氏模量; 2.掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理; 3.学会用逐法处理实验数据; 4.学会不确定度的计算方法,结果的正确表达; 5.学会实验报告的正确书相关信息写。 二、实验仪器 YWC-1杨氏弹性模量测量仪(包括望远镜、测量架、光杠杆、标尺、砝码)、 钢卷尺(0-增大D:变化角度不变,增大半径以增加光点移动的弧长,减小d,半径不变,在后端下降量相同的情况下增大变化角。200cm ,0.1cm) 、游标卡尺(0-150mm,0.02mm)、螺旋测微器(0-25mm,0.01mm) 三、验原理 在外力作用下,固体所发生的形状变化称为形变。首先,会慢慢将弯曲拉直。所以增减砝码的读数会有不同,钢丝一般都会有点弯曲,也需要两个结果求平均以减少误,钢丝夹具和平台的摩擦力方向不同,所以开始放砝码时用拉伸法测金属丝的杨氏弹性模量。可以安装在钢丝上,钢丝微小长度变化高精度的数显拉力机可以测定并画出应力应变曲线,显示钢丝长度变化。

用光杠杆测量线膨胀系数时,通过以下两种方法可以增加光杆的放大倍数:

增大标尺距离d

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