이동 현미경
여행 현미경, 유리 슬래브, 리코 포듐 분말/초크 먼지 및 종이 조각이 모두 필요합니다. 수직으로 장착 된 화합물 현미경은 여행 현미경으로 알려져 있습니다. 메인 스케일과 함께 위아래로 이동할 수있는 버니어 스케일이 있습니다. 다음은 유리 슬래브의 굴절률을 결정하기 위해 여행 현미경을 이용한 실험입니다.
굴절률은 두 재료 사이에서 일시 중지 될 때 광선이 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 측정 한 것입니다. 빛의 속도를 결정하는 1 차원 정수입니다. 굴절률은 광속도의 비율로 정의됩니다. 분자는 굴절률을 결정하는 데 사용되는 매체입니다. 분모는 그것이 정의 된 매체입니다.
여행 현미경 실용을 사용하여 유리 슬래브의 굴절률을 결정하십시오
장치
두께가 다양한 두께의 유리 슬래브이지만 동일한 재료, 이동 현미경 및 Lycopodium 분말로 만들어진 3 개의 유리 석판은 투명한 재료의 직사각형 모양의 덩어리입니다. 모든 얼굴은 투명하며 반대쪽의 얼굴은 평행합니다. 슬래브의 두께는 빛이 흐르는 치수입니다.
여행 현미경의 짧은 설명
수직 스케일이 장착 된 복합 현미경입니다. 그것은 메인 스케일을 따라 움직이고 위아래로 밀려 나가는 버니어 스케일을 가지고 있습니다. 독서는 어떤 위치에서나 주요 규모와 Vernier 척도 판독 값을 결합하여 촬영됩니다.
이론

다이어그램

절차
- 여행 현미경 (m)을 창 근처에 테이블에 놓아 충분한 빛을 받는지 확인하십시오
- 레벨링 나사는 현미경의베이스가 수평이되도록 조정해야합니다
- 크로스 와이어가 쉽게 볼 수 있도록 눈 조각의 위치를 조정합니다.
- 현미경의 수직 스케일에 대한 버니어 상수 결정
- 현미경 기지에 검은 색 잉크가있는 크로스 마크 만들기
- 포인트 P는 마크가 될 것입니다
- 현미경을 수직으로 만들고 p에서 십자가에 집중하여 마크 p의 이미지에 시차가 없도록
- 수직 스케일에서 메인 스케일과 Vernier Scale Readings (R1) 를 기록하십시오.
- 8. P 마크 위에 가장 얇은 유리 슬래브를 놓으십시오
- 현미경을 시력 레벨로 높이고 크로스 마크 이미지 P1 에 집중하십시오.
- 이전에와 같이, 수직 스케일 (7 단계)에서 읽기 (R2)를 기록하십시오.
- 슬래브 표면에 Lycopodium 파우더 입자 몇 개를 뿌립니다
- 현미경을 더 높이 높이고 s 근처 입자에 집중하십시오.
- 다시, 수직 스케일 (7 단계)의 판독 (R3)을 기록하십시오.
- 다양한 두께의 다른 유리 석판으로 위의 단계
- 아래에 표시된 것처럼 관찰에 대한 테이블 레코드 만들기
관찰 및 계산
r 1 유리 슬래브가없는
S. 아니요. | m. S. R (cm) (a) | v. S. R. (CM) (b) | v. S. r lc (c) | (a + c) (cm) |
1 | 3.7 | 4 | 4 × 0.01 =0.04 | 3.74 |
2 | 3.6 | 5 | 5 0.01 =0.05 | 3.66 |
3 | 3.8 | 15 | 15 × 0.01 =0.15 | 3.95 |
S. 아니요. | m. S. R (cm) (a) | v. S. R. (CM) (b) | v. S. r lc (c) | (a + c) (cm) |
1 | 3.6 | 32 | 0.32 | 4.0 |
2 | 3.9 | 20 | 0.20 | 4.10 |
3 | 3.5 | 40 | 0.40 | 3.9 |
S. 아니요. | m. S. R (cm) (a) | v. S. R. (CM) (b) | v. S. r lc (c) | (a + c) (cm) |
1 | 4.1 | 35 | 0.35 | 4.45 |
2 | 4.2 | 37 | 0.37 | 4.57 |
3 | 4.3 | 38 | 0.38 | 4.68 |
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