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光杠杆测微小长度的原理是什么

发布时间:2021-08-15 17:43:24

❶ 在测量微小长度变化中,光杠杆法有什么优点怎样提高光杠杆测量灵敏度

光学杠杆的优点是它可以测量长度的微小变化并增加放大率。

方法:提高光杆测量微长电容变化专的灵敏度,增大反属射镜与仪器之间的距离,缩短光杆脚之间的距离。

(1)光杠杆测微小长度的原理是什么扩展阅读:

光杆测量是一种简单有效的测量方法,其测量长度和位置相差很小。它是安装在三个支点上的平面镜,F1、F2为前支点,R为后支点。

连接的偏转镜表面的平面平行的F1,F2,R是安装在测量对象的位置变化,F1和F2固定在底座上,可以使周围的平面镜F1F2轴旋转。

L是望远镜,S是规模(在单词),当反射光的M,统治者年代规模可以通过望远镜观察到的。

如果D和D距离如图5/3,当R是流离失所,规模上的阅读位移的位移将2D/D*R.例如,如果D是1米,光杠杆D值约30mm会给你70倍放大。

当用该装置测量一根1m长的黄铜棒的线膨胀系数时,当温度从10℃上升到100℃时,望远镜刻度上读数的位移将超过100mm。

❷ 利用光杠杆原理进行微小尺度测量的例子

可用来测量1m长的黄铜棒的线膨胀系数

❸ 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。

❹ 杨氏模量中光杠杆测量微小长度变化量的原理

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❺ 光杠杆测量原理是怎样的

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

◆原理:本实验采用光杠杆放大法进行测量。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。

❻ 光杠杆测微小长度的原理是什么

可以说是光沿直线传播,
这个实验的主要思想是使用光杠杆的放大原理,用光线的反射使一个微小的变化扩大

❼ 光杠杆镜利用了什么原理

利用光的反射定律。光的直线传播。三角计算。
起放大作用,将一些微小的变化,通过“光杠杆镜尺法 ”进行放大。常见的扭秤就是

❽ 怎么去测量光杠杆的最小长度变化

利用光杠杆测量微小的长度变化,其基本原理是利用两个相似三角形的放大作用,把不容易观察到的微小变化放大,以便于测量。具体的放大比例请见教材,有图示比较容易理解。

❾ 杨氏弹性模量实验中,为什么光杠杆系统可以测量出长度的微小变化其放大倍数与哪些量有关

光杠杆法是利用当钢丝伸长微小的距离,反射镜会偏转一个微小的角度,使得镜子里标尺的刻度像会变化一定刻度,通过刻度变化可以计算出钢丝长度变化。放大倍数与镜面到尺面距离,镜子支架长度有关。

光杠杆放大法是一种利用光学放大方法测量微小位移的装置。由于在拉伸法测量杨氏模量的实验中,金属丝的伸长量很难测量,所以必须使用光杠杆放大后,才能够测量出来。

(9)光杠杆测微小长度的原理是什么扩展阅读:

注意事项:

在外力的F的拉伸下,钢丝的伸长量DL是很小的量。用一般的长度测量仪器无法测量。在本实验中采用光杠杆镜尺法。

初始时,平面镜处于垂直状态。标尺通过平面镜反射后,在望远镜中成像。则望远镜可以通过平面镜观察到标尺的像。望远镜中十字线处在标尺上刻度为 。当钢丝下降DL时,平面镜将转动q角。则望远镜中标尺的像也发生移动,十字线降落在标尺的刻度为处。

❿ 用光杠杆放大法测量微小长度变化有什么优点,怎样提高光杠杆放大系统的放大倍数呢

可以提高测量长度的精确度,可以拉远光源与显示屏距离或拉近光源于被测点的距离

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