Ⅰ 根据光杠杆放大原理,能否以增大B减小b的方法来提高放大倍率,这样做有无好处有无限度应怎样考虑之
可是可以,但是这个肯定有限度的! 比较简单的一个物理原理就是:当一个物体被放大的倍数越大,那么在视野里面的可视亮度就越暗,同时不利于搜寻观察物,不利于观察,所以应根据实验的实际需求,综合考虑。
Ⅱ 光杠杆的放大倍数取决于2b/D,一般增加D或减少b可提高光杠杆的放大倍数,这样做有没限度
呵呵
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?
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。
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Ⅲ 光杠杆放大倍数怎么计算啊 要考试了 跪求
光杠杆放大倍数计算:
1、tan2a=2a=C/D,a=C/2D
2、tana=a=L/b-
3、b是光杠杆后足往前足连线版的垂直距离,成为权光杠杆常数,联立1、2可以求得L=bC/2D=WC注(W=b/2D)
4、用手按压桌面能使桌面发生形变,设计实验进行检验:(采用的就是放大法) 用手轻按压桌面时,由于坚硬物体的微小弹性形变不容易观察到,因此,可以用显示微小形变的装置,将微小形变“放大”到可以直接观察出来。
(3)光杠杆放大限度扩展阅读
光杠杆测量原理即光杠杆镜尺测量微伸量原理:
1、拉伸测量杨氏模量原理:本实验采用光杠杆放进行测量弹性杨氏模量反映材料形变与内应力关系物理量实验表明弹性范围内应力(单位横截面积垂直作用力与横截面积比)与线应变(物体相伸)比规律。
2、验采用光杠杆放大法进行测量。弹性杨氏模量是反映材料形变与内应力关系的物理量,实验表明,在弹性范围内,正应力单位横截面积上垂直作用力与横截面积之比。
Ⅳ 光杠杆放大倍数是否越大越好
那肯定,不过放大倍数还是受到条件限制的
Ⅳ 说明光杠杆放大原理
原理:如来果入射光固定,那么转动自镜面一个角度A. 那么反射光线会偏折2A。 反射光线投射到远方的墙壁上,那么这个2A的角度变化会使得光斑移动一个很大的距离。而使得镜面转动的距离一般比较小。这是一个测量小距离的方法。
在长度或位置差别甚小的测量中,这是一个简单有效的方法。它是一块安装在三个支点上的平面镜,F1和F2为前面的支点,R是后面的支点。
镜的偏转面所在的平面平行于F1、F2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。
(5)光杠杆放大限度扩展阅读:
在长度或位置差别甚小的测量中,这是一个简单有效的方法。它是一块安装在三个支点上的平面镜,F1和F2为前面的支点,R是后面的支点。
镜的偏转面所在的平面平行于F1、F2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1、F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。
Ⅵ 简述光杠杆的放大原理,放大倍数是否
这个是大学物理实验 用拉伸法测钢丝杨氏模量里面的吧?其放大原理就是在小的位移发生时 利用光的反射 把小位移引起的光路角度变化放大 并显示在投影上 由于投影一样满足几何关系 所以也可以定标来定量读数
假设钢丝伸长量为L,平面镜转过的角度为a,在固定不动的望远镜中会看到水平叉丝移动的距离C,假设开始对光杠杆的入射和反射光重合,当平面镜转过a角度,则入射到光杠杆镜面的光线会偏转2a,并且a很小,可以认为,平面镜到标尺的距离D为望远镜到偏转后光杠杆平面镜中心的距离,并且有tan2a=2a=C/D,a=C/2D ------(1),而又因为tana=a=L/b-------------------------(2),b为光杠杆后足到前足连线的垂直距离,成为光杠杆常数。联立1、2可以求得L=bC/2D=WC 注(W=b/2D)
所以1/W=2D/b 即为光杠杆放大倍数
从这就可以看出放大倍数与什么有关了既 b C 和D 有关
Ⅶ 从光杠杆的放大倍数考虑,增大D与减小b都可以增加放大倍数,那么它们有何不同
呵呵
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?
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。
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Ⅷ 杨氏弹性模量的测定实验中光杠杆的放大率是多少
1、放大率:2D/b。即为放大倍率D是标尺至平面镜距离b是光杠杆T形架长度。
2、杨氏模量(Young's molus)是表征在弹性限度内物质材料抗拉或抗压的物理量,它是沿纵向的弹性模量,也是材料力学中的名词。1807年因英国医生兼物理学家托马斯·杨(Thomas Young, 1773-1829) 所得到的结果而命名。根据胡克定律,在物体的弹性限度内,应力与应变成正比,比值被称为材料的杨氏模量,它是表征材料性质的一个物理量,仅取决于材料本身的物理性质。杨氏模量的大小标志了材料的刚性,杨氏模量越大,越不容易发生形变。