A. 怎樣提高拉伸法測楊氏模量實驗中光杠桿測量微小長度變化的靈敏度
要提高拉伸法測楊氏模量實驗中光杠桿測量微小長度變化的靈敏度,可以增加反射鏡到望遠鏡之間的距離,或者減小反射鏡後支架的長度。兩者都可以增加靈敏度。
B. 用光杠桿放大法測量微小長度變化有什麼優點,怎樣提高光杠桿放大系統的放大倍數呢
可以提高測量長度的精確度,可以拉遠光源與顯示屏距離或拉近光源於被測點的距離
C. 光杠桿測量原理是怎樣的
光杠桿測量原理即光杠桿鏡尺法測量微小伸長量原理.
1.拉伸法測量楊氏模量
◆原理:本實驗採用光杠桿放大法進行測量。彈性楊氏模量是反映材料形變與內應力關系的物理量,實驗表明,在彈性范圍內,正應力(單位橫截面積上垂直作用力與橫截面積之比,)與線應變(物體的相對伸長)成正比,這個規律稱為虎克定律。
2.測量圓環的轉動慣量
◆結構:三線擺是上、下兩個勻質圓盤,通過三條等長的擺線(擺線為不易拉伸的細線)連接而成。
◆原理:三線擺的擺動周期與擺盤的轉動慣量有一定關系,所以把待測樣品放在擺盤上後,三線擺系統的擺動周期就要相應地隨之改變。這樣,根據擺動周期、擺盤質量以及有關的參量,就能求出擺動系統的轉動慣量。
D. 對於微小變化量的測量,除了本實驗的光杠桿放大法,還有哪些方法請舉例說明
為了測量細鋼絲的微小長度變化,實驗中使用了光杠桿放大法,光杠桿的作用是將微小長度變化放大為標尺上的位置變化
E. 楊氏彈性模量實驗中,為什麼光杠桿系統可以測量出長度的微小變化其放大倍數與哪些量有關
光杠桿法是利用當鋼絲伸長微小的距離,反射鏡會偏轉一個微小的角度,使得鏡子里標尺的刻度像會變化一定刻度,通過刻度變化可以計算出鋼絲長度變化。放大倍數與鏡面到尺面距離,鏡子支架長度有關。
光杠桿放大法是一種利用光學放大方法測量微小位移的裝置。由於在拉伸法測量楊氏模量的實驗中,金屬絲的伸長量很難測量,所以必須使用光杠桿放大後,才能夠測量出來。
(5)光杠桿法測微小長度變化量的原理擴展閱讀:
注意事項:
在外力的F的拉伸下,鋼絲的伸長量DL是很小的量。用一般的長度測量儀器無法測量。在本實驗中採用光杠桿鏡尺法。
初始時,平面鏡處於垂直狀態。標尺通過平面鏡反射後,在望遠鏡中成像。則望遠鏡可以通過平面鏡觀察到標尺的像。望遠鏡中十字線處在標尺上刻度為 。當鋼絲下降DL時,平面鏡將轉動q角。則望遠鏡中標尺的像也發生移動,十字線降落在標尺的刻度為處。
F. 楊氏模量中光杠桿測量微小長度變化量的原理
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G. 光杠桿測微小長度的原理是什麼
可以說是光沿直線傳播,
這個實驗的主要思想是使用光杠桿的放大原理,用光線的反射使一個微小的變化擴大
H. 如何測量微小的長度變化量,除了光杠桿那個方法
1、標准尺對照.
2、標准孔--流量測量.
3、千分尺測量.
4、激光投影法--固定一端,在另一端用正放的激光筆照射,距離可以自己調節(10cm到100cm),在光線2米以外用一個畫有標准尺的白屏接受投影.當被測物長度變化時,對應的激光投影會移動,記下這個距離,根據正比算出實際變化量.
I. 在測量微小長度變化中,光杠桿法有什麼優點怎樣提高光杠桿測量靈敏度
光學杠桿的優點是它可以測量長度的微小變化並增加放大率。
方法:提高光桿測量微長電容變化專的靈敏度,增大反屬射鏡與儀器之間的距離,縮短光桿腳之間的距離。
(9)光杠桿法測微小長度變化量的原理擴展閱讀:
光桿測量是一種簡單有效的測量方法,其測量長度和位置相差很小。它是安裝在三個支點上的平面鏡,F1、F2為前支點,R為後支點。
連接的偏轉鏡表面的平面平行的F1,F2,R是安裝在測量對象的位置變化,F1和F2固定在底座上,可以使周圍的平面鏡F1F2軸旋轉。
L是望遠鏡,S是規模(在單詞),當反射光的M,統治者年代規模可以通過望遠鏡觀察到的。
如果D和D距離如圖5/3,當R是流離失所,規模上的閱讀位移的位移將2D/D*R.例如,如果D是1米,光杠桿D值約30mm會給你70倍放大。
當用該裝置測量一根1m長的黃銅棒的線膨脹系數時,當溫度從10℃上升到100℃時,望遠鏡刻度上讀數的位移將超過100mm。
J. 利用光杠桿原理進行微小尺度測量的例子
可用來測量1m長的黃銅棒的線膨脹系數