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光杠桿放大限度

發布時間:2022-01-15 07:01:01

Ⅰ 根據光杠桿放大原理,能否以增大B減小b的方法來提高放大倍率,這樣做有無好處有無限度應怎樣考慮之

可是可以,但是這個肯定有限度的! 比較簡單的一個物理原理就是:當一個物體被放大的倍數越大,那麼在視野裡面的可視亮度就越暗,同時不利於搜尋觀察物,不利於觀察,所以應根據實驗的實際需求,綜合考慮。

Ⅱ 光杠桿的放大倍數取決於2b/D,一般增加D或減少b可提高光杠桿的放大倍數,這樣做有沒限度


呵呵
D是指反射鏡到光屏的距離,d是指反射鏡後面那根小棒的長度,對吧?
增大D:變化角度不變,增大半徑以增加光點移動的弧長,減小d,半徑不變,在後端下降量相同的情況下增大變化角。
qq 826086459

Ⅲ 光杠桿放大倍數怎麼計算啊 要考試了 跪求

光杠桿放大倍數計算:

1、tan2a=2a=C/D,a=C/2D

2、tana=a=L/b-

3、b是光杠桿後足往前足連線版的垂直距離,成為權光杠桿常數,聯立1、2可以求得L=bC/2D=WC注(W=b/2D)

4、用手按壓桌面能使桌面發生形變,設計實驗進行檢驗:(採用的就是放大法) 用手輕按壓桌面時,由於堅硬物體的微小彈性形變不容易觀察到,因此,可以用顯示微小形變的裝置,將微小形變「放大」到可以直接觀察出來。

(3)光杠桿放大限度擴展閱讀

光杠桿測量原理即光杠桿鏡尺測量微伸量原理:

1、拉伸測量楊氏模量原理:本實驗採用光杠桿放進行測量彈性楊氏模量反映材料形變與內應力關系物理量實驗表明彈性范圍內應力(單位橫截面積垂直作用力與橫截面積比)與線應變(物體相伸)比規律。

2、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。

Ⅳ 光杠桿放大倍數是否越大越好

那肯定,不過放大倍數還是受到條件限制的

Ⅳ 說明光杠桿放大原理

原理:如來果入射光固定,那麼轉動自鏡面一個角度A. 那麼反射光線會偏折2A。 反射光線投射到遠方的牆壁上,那麼這個2A的角度變化會使得光斑移動一個很大的距離。而使得鏡面轉動的距離一般比較小。這是一個測量小距離的方法。

在長度或位置差別甚小的測量中,這是一個簡單有效的方法。它是一塊安裝在三個支點上的平面鏡,F1和F2為前面的支點,R是後面的支點。

鏡的偏轉面所在的平面平行於F1、F2的連線,R安裝在待測量的位置變化的物體上,F1和F2固定於基座,使平面鏡能繞F1F2軸轉動,L是望遠鏡,S是標尺(它上面的字是反的),當光線經M反射後,標尺S上的刻度可通過望遠鏡觀測。

(5)光杠桿放大限度擴展閱讀:

在長度或位置差別甚小的測量中,這是一個簡單有效的方法。它是一塊安裝在三個支點上的平面鏡,F1和F2為前面的支點,R是後面的支點。

鏡的偏轉面所在的平面平行於F1、F2的連線,R安裝在待測量的位置變化的物體上,F1和F2固定於基座,使平面鏡能繞F1、F2軸轉動,L是望遠鏡,S是標尺(它上面的字是反的),當光線經M反射後,標尺S上的刻度可通過望遠鏡觀測。

Ⅵ 簡述光杠桿的放大原理,放大倍數是否

這個是大學物理實驗 用拉伸法測鋼絲楊氏模量裡面的吧?其放大原理就是在小的位移發生時 利用光的反射 把小位移引起的光路角度變化放大 並顯示在投影上 由於投影一樣滿足幾何關系 所以也可以定標來定量讀數
假設鋼絲伸長量為L,平面鏡轉過的角度為a,在固定不動的望遠鏡中會看到水平叉絲移動的距離C,假設開始對光杠桿的入射和反射光重合,當平面鏡轉過a角度,則入射到光杠桿鏡面的光線會偏轉2a,並且a很小,可以認為,平面鏡到標尺的距離D為望遠鏡到偏轉後光杠桿平面鏡中心的距離,並且有tan2a=2a=C/D,a=C/2D ------(1),而又因為tana=a=L/b-------------------------(2),b為光杠桿後足到前足連線的垂直距離,成為光杠桿常數。聯立1、2可以求得L=bC/2D=WC 注(W=b/2D)
所以1/W=2D/b 即為光杠桿放大倍數
從這就可以看出放大倍數與什麼有關了既 b C 和D 有關

Ⅶ 從光杠桿的放大倍數考慮,增大D與減小b都可以增加放大倍數,那麼它們有何不同

呵呵
D是指反射鏡到光屏的距離,d是指反射鏡後面那根小棒的長度,對吧?
增大D:變化角度不變,增大半徑以增加光點移動的弧長,減小d,半徑不變,在後端下降量相同的情況下增大變化角。
qq 826086459

Ⅷ 楊氏彈性模量的測定實驗中光杠桿的放大率是多少

1、放大率:2D/b。即為放大倍率D是標尺至平面鏡距離b是光杠桿T形架長度。
2、楊氏模量(Young's molus)是表徵在彈性限度內物質材料抗拉或抗壓的物理量,它是沿縱向的彈性模量,也是材料力學中的名詞。1807年因英國醫生兼物理學家托馬斯·楊(Thomas Young, 1773-1829) 所得到的結果而命名。根據胡克定律,在物體的彈性限度內,應力與應變成正比,比值被稱為材料的楊氏模量,它是表徵材料性質的一個物理量,僅取決於材料本身的物理性質。楊氏模量的大小標志了材料的剛性,楊氏模量越大,越不容易發生形變。

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