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绪论. . (1) 误差理论. (3) 力、热学实验 实验一 用拉伸法测量金属丝的杨氏模量.(17) 实验二 单摆实验.(21) 实验三 落球法测量液体的粘滞系数.(29) 实验四 用扭摆法测量物体的转动惯量.(33) 电磁学实验 电学实验操作规程. (37) 电磁学实验的常用仪器和器件. (38) 实验七 示波器的原理和使用. (43) 实验八 用惠斯登电桥测电阻. (53) 实验九 电表的改装和校准. (58) 实验十二 交流电路的谐振现象.(64) 光学实验 光学实验预备知识 .(70) 实验十三 薄透镜焦距的测量 . (75) 实验十五 光波波长的测量及光栅特性的研究 . (78) 实验十六 用牛顿环测透镜曲率半径 . (84) 实验十七 用迈克尔逊干涉仪测激光波长 . (89)
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绪论. . (1) 误差理论. (3) 力、热学实验 实验一 用拉伸法测量杨氏模量. .(18) 实验二 单摆实验.(26) 实验三 落球法测量液体的粘滞系数.(34) 实验四 用扭摆法测量物体的转动惯量.(38) 实验五 用电热法测定热功当量. (44) *实验六 碰撞实验.(48) 电磁学实验 电学实验操作规程. (56) 电磁学实验的常用仪器和器件. (57) 实验七 示波器的原理和使用. (63) 实验八 用惠斯登电桥测电阻. (74) 实验九 电表的改装和校准. (80) 实验十 用电位差计测量电动势. (87) *实验十一 示波器测绘磁材料的磁化曲线和磁滞回线.(94) 实验十二 交流电路的谐振现象.(97) 光学实验 光学实验预备知识.(105) 实验十三 薄透镜聚焦的测量. (112) 实验十四 分光计的调节和使用. (115) 实验十五 光波波长的测量及光栅特性的研究. (119) 实验十六 用牛顿环测透镜曲率半径. (123) 实验十七 用迈克尔逊干涉仪测激光波长. (128) *实验十八 棱镜玻璃折射率的测量. (133)
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第4章光端机 4.1光发射机 4.2光接收机 4.3线路编码
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一、几何光学的基本原理 及傍轴成象理论 1当一束光从空气进入水中时,光束的百积发生怎样的变化?
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介绍了光弹性-光塑性模型材料及用于剪切实验的加载装置,并给出剪切时弹性变形等差线及裂纹扩展残余等差线图;剪切过程塑性裂纹扩展情况,剪刃与轧件接触处的应力分布及轧件截面变化对剪切应力影响的实例
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8-1概述 8-2光吸收定律 8-3比色法和分光光度法 8-4光度分析法的设计 8-5光度测量误差和测量条件的选择 8-6定量分析方法
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麦克斯韦最先注意到(也可以从十分简单的计算得出), 当两个点A,B一起移动而不带动附近的以太时,光线从点 A走到点B再返回点A所需的时间一定会不同.当然,这个 差值是个二阶量,但是用灵敏的干涉方法已经足以检测出来。 迈克尔逊于1881年做了这样的实验他的仪器是一种 干涉仪,有两个长度相等并互相垂直的水平臂P和Q.两東 互相干涉的光线,一束沿P臂往返,另一束沿Q臂往返。整个 仪器包括光源和观察装置,可以绕竖直轴转动.当P臂或Q 臂尽可能与地球运动方向相同时的两个位置值得特别考虑 根据菲涅尔理论可以预言,当仪器从一个主位置转到另一个 主位置时,千涉条纹应发生位移 但是,取决于光传播时间改变的这种位移(为简单起见
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3.1 光的相干性 3.2 双缝干涉及其他分波面干涉实验 3.3 时间相干性 3.4 空间相干性 3.5 光程 3.6 薄膜干涉(一) — 等厚条纹 3.7 薄膜干涉(二) — 等倾条纹 3.8 迈克耳孙干涉仪
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3、物质为什么有颜色?与光的吸收有什么关系? 答:物质的有色质点一分子或离子对不同波长的光具有选择性吸收引起物质有颜色。物质 中的有色质点吸收白光中某种色光后,,呈现透色光(即吸收光的互补光)的颜色
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1 光程是 (A)光在介质中传播的几何路程. (B)光在介质中传播的几何路程乘以介质的折射率. (C)在相同时间内,光在真空中传播的路程
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