⑴ 光杠杆的光杠杆
如图5/3所示,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。
如果D和d是图5/3所示的距离,则当R发生位移时,标尺上读数位移为R位移的2D/d倍。例如,设D为1m,用一个d值约为30mm的光杠杆能得到约70倍的放大。用这个装置去测量1m长的黄铜棒的线膨胀系数时,设温度从10℃上升到100℃,则望远镜中标尺上读数的位移将超过100mm。
⑵ 用光杠杆把测△l变成测l等量,若把β=l/△l称为光杠杆的放大率,由β=2d/b,能不能增
可以增加放大倍数,减小误差。
有限度的,因为仪器要求D远大于R,所以不能无限度增加。
光杠杆的放大倍数β=2d₁/d₂,其中、d₁为镜面到标尺间距离、d₂为反射镜后支脚到两前支脚连线的垂直距离,增大d₁或减小d₂均可。
当一条长度为L、截面积为S的金属丝在力F作用下伸长ΔL时,F/S叫应力,其物理意义是金属丝单位截面积所受到的力;ΔL/L叫应变,其物理意义是金属丝单位长度所对应的伸长量。
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。
(2)用光杠杆l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。
如果D和d是图5/3所示的距离,则当R发生位移时,标尺上读数位移为R位移的2D/d倍。例如,设D为1m,用一个d值约为30mm的光杠杆能得到约70倍的放大。用这个装置去测量1m长的黄铜棒的线膨胀系数时,设温度从10℃上升到100℃,则望远镜中标尺上读数的位移将超过100mm。
⑶ 大学物理实验 光杠杆
楼主看来真是好学生,能够想到这一点已经不错了,不过你问的问题确实有点超过初中生所能理解的,你可以下课后问下你们的老师或者相关的专业人士进行咨询,在此,祝你学习进步,天天向上哦。如若还不能解决您的问题,可以继续追问,自当尽力帮您解决。
⑷ 利用光杠杆把测微小长度Δl变成测y,光杠杆的放大率为2R/D,能否根据此式以增加R减小D来提高放大率有无限
有好处,可以增加放大倍数,减小误差。
有限度的,因为仪器要求D远大于R,所以不能无限度增加。
⑸ 光杠杆原理△L是什么
如果是车床光杠,△L是光杠轴向移动的距离。
如果是其他光杠,建议将公式写出来,以便于准确回答。
⑹ 如何由公式l=b/2x中看出使用光杠杆法测量的放大倍数
摘要 亲,放大倍数=相距÷物距。从这个公式中可以看出是2倍
⑺ 光杠杆的工作原理是什么如何正确使用
光杠杆测量原理即光杠杆镜尺法测量微小伸长量原理. 1.拉伸法测量杨氏模量 ◆原回理:本实验采用光杠答杆放大法进行测量。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,)与线应变(物体的相对伸长)成正比,这个规律称为虎克定律。 2.测量圆环的转动惯量 ◆结构:三线摆是上、下两个匀质圆盘,通过三条等长的摆线(摆线为不易拉伸的细线)连接而成。 ◆原理:三线摆的摆动周期与摆盘的转动惯量有一定关系,所以把待测样品放在摆盘上后,三线摆系统的摆动周期就要相应地随之改变。这样,根据摆动周期、摆盘质量以及有关的参量,就能求出摆动系统的转动惯量。
⑻ 怎样利用光杠杆来提高测量l的精确度
传递的途中多经过几次平面镜反射,这样不仅可以增加传播距离,还可一放大角度变化,当然就可以提高精度了
⑼ 光杠杆法如何把微小变量L放大后进行测量的
远处用一束光照射平面镜,会反射出一道光线的吧,照在光屏上,当镜面有微小的转动的时候,在屏幕上光点就会移动很大的距离,微小量得以放大,
⑽ 在用光杠杆法测杨氏模量的实验中,光杠杆法有什么优点
放大实验现象,便于观察