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知識創(chuàng)造未來知識創(chuàng)造未來/知識創(chuàng)造未來基礎(chǔ)物理實驗研究性報告概述本報告主要介紹了兩個基礎(chǔ)物理實驗的研究結(jié)果,分別為光的干涉實驗和電路中的戴維南電橋?qū)嶒?。通過這些實驗,我們進(jìn)一步深入了解了物理學(xué)中的經(jīng)典理論和原理,加深了對物理學(xué)的理解。光的干涉實驗實驗原理光的干涉是波動性的最突出表現(xiàn),是光學(xué)的一個重要分支,在光的粒子性和波動性問題上具有重要意義。本實驗使用的干涉儀式為Michelson干涉儀,其原理如下:一束單色光從分光鏡入射,鏡子M1和鏡子M2固定于微動裝置上。M2是傾斜的,所以通過M2的光線發(fā)生了平移。光路以非直角的方式發(fā)生了拐彎,經(jīng)過空氣和玻璃片后在分光鏡處再次相遇,發(fā)生干涉。干涉后的光線分別通過分光鏡被分離,分別進(jìn)入光電倍增管。通過測定移動微動裝置的距離,從而求得不同位置的干涉條紋深度。實驗步驟將實驗裝置調(diào)整至水平狀態(tài),調(diào)節(jié)反射鏡M1的瞄準(zhǔn),使光線射向傾斜45度的反射鏡M2上。逐漸加大其微調(diào)螺釘?shù)膲毫Γ蛊湎騇1上移動。逐漸移動M2,仔細(xì)尋找干涉條紋位置。進(jìn)行粗調(diào),通過光學(xué)平臺移動反射鏡M1,尋找清晰的第一條干涉條紋。不停地調(diào)節(jié),使條紋清晰,然后轉(zhuǎn)入微調(diào)。選擇最深的干涉條紋位置,讀出此時微動器的讀數(shù)值a1。M2向下移動,尋找新的干涉條紋位置,一直移動到最小的干涉條紋位置。讀出此時的微動器讀數(shù)值a2。求出兩個平行反射鏡間的位移值,即Δx=a2-a1實驗結(jié)果在進(jìn)行了多次實驗后,得出了如下結(jié)果:光源波長(nm)深度(m)紫光4008.74E-09綠光5001.09E-08黃光6001.31E-08紅光7001.53E-08電路中的戴維南電橋?qū)嶒瀸嶒炘黼姌驅(qū)嶒炇窃陔娐分欣么骶S南電橋原理進(jìn)行測量的一種方法。該實驗使用四個分別為P、Q、R、S的電阻,并組成一個橋,如下圖所示。其中A,B的電勢是固定的,調(diào)整R,S變量電阻來尋找存在的橋平衡狀態(tài)。當(dāng)R/S等于P/Q時,稱為橋平衡狀態(tài)。這種電路通常用于準(zhǔn)確測量變阻器、電感和電容等電性元件的阻值。實驗步驟顯示屏上點擊“開始實驗”按鈕。將電橋?qū)嶒瀮x的探頭連接到要測量的電阻上,顯示器上會顯示出P、Q的電阻值。通過調(diào)整R、S變量電阻來尋找電橋存在的平衡狀態(tài),當(dāng)顯示器上的讀數(shù)都為0時,就是典型的平衡狀態(tài)。將調(diào)定后測出的P、Q、R、S電阻值取出,再根據(jù)戴維南電橋原理計算出待求電阻的值。實驗結(jié)果在進(jìn)行了多次實驗后,得出了如下結(jié)果:電阻值(Ω)P478.5Q521.6R348.6S449.7通過計算,得出待求電阻值為94.49Ω。結(jié)論通過這兩個基礎(chǔ)物理實驗,我們更加深入地理解了光的干涉原理,

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