Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Оптика

ко к линзе , поэтому за
угол зрения можно принять угол 2? , образованный лучами, идущими от краев
предмета через оптический центр линзы. Если бы лупы не было , нам пришлось
бы поставить предмет на расстоянии наилучшего зрения (25 см) от глаза и
угол зрения был бы равен 2? . Рассматривая прямоугольные треугольники с
катетами 25 см  и  F см и обозначая половину предмета Z , можем написать :
         [pic],
         где  2? – угол зрения, при наблюдении через лупу;
              2? - угол зрения, при наблюдении невооруженным глазом;
              F – расстояние от предмета до лупы;
              Z – половина длины рассматриваемого предмета.
      Принимая во внимание , что через лупу рассматривают обычно мелкие
детали и поэтому углы ? и ? малы, можно тангенсы заменить углами. Таким
образом получится следующее выражение для увеличения лупы = [pic]= [pic].
    Следовательно, увеличение лупы пропорционально 1 / F , то есть её
оптической силе.  [1]

                               5.2 Микроскоп.

      Прибор, позволяющий получить большое увеличение при рассматривании
малых предметов, называется микроскопом.
      Простейший микроскоп состоит из двух собирающих линз. Очень
короткофокусный объектив  L1 даёт сильно увеличенное действительное
изображение предмета P'Q' (рис. 13), которое рассматривается окуляром, как
лупой.



      Обозначим линейное увеличение , даваемое объективом, через n1, а
окуляром через n2, это значит , что     = n1   и             = n2 ,
             где P'Q' – увеличенное действительное изображение предмета;
                 PQ – размер предмета;
                 P''Q'' - увеличенное мнимое изображение предмета;
                 n1 – линейное увеличение объектива;
                 n2 – линейное увеличение окуляра.
      Перемножив эти выражения , получим            = n1 n2 ,
                                      где PQ – размер предмета;
                                        P''Q'' - увеличенное мнимое
                                        изображение предмета;
                                        n1 – линейное увеличение объектива;
                                        n2 – линейное увеличение окуляра.
      Отсюда видно , что увеличение микроскопа равно произведению
увеличений, даваемых объективом и окуляром в отдельности. Поэтому возможно
построить инструменты, дающие очень большие увеличения – до 1000 и даже
больше. В хороших микроскопах объектив и окуляр - сложные.
      Окуляр обычно состоит из двух линз объектив же гораздо сложнее.
Желание получить большие увеличения заставляют употреблять короткофокусные
линзы с очень большой оптической силой. Рассматриваемый объект ставится
очень близко от объектива и дает широкий пучок лучей, заполняющий всю
поверхность первой линзы. Таким образом , создаются очень невыгодные
условия для получения резкого изображения: толстые линзы и нецентральные
лучи. Поэтому для исправления всевозможных недостатков приходится прибегать
к комбинациям из многих линз различных сортов стекла.
      В современных микроскопах теоретический предел уже почти достигнут.
Видеть в микроскоп можно и очень малые объекты , но их изображения
представляются в виде маленьких пятнышек, не имеющих никакого сходства с
объектом.
      При рассматривании таких маленьких частиц пользуются так называемым
ультрамикроскопом, который представляет собой обычный микроскоп с
конденсором, дающим возможность интенсивно освещать рассматриваемый объект
сбоку, перпендикулярно оси микроскопа.
      С помощью ультрамикроскопа удаётся обнаружить частицы , размер которых
не превышает миллимикронов.

                            5.3 Зрительные трубы.

      Простейшая зрительная труба состоит из двух собирающих линз. Одна
линза, обращенная к рассматриваемому предмету, называется объективом , а
другая , обращенная к глазу наблюдателя - окуляром.
      Ход лучей в зрительной трубе показан на рис. 14.
      Объектив L1 дает действительное обратное и сильно уменьшенное
изображение предмета P1Q1 , лежащее около главного фокуса объектива. Окуляр
помещают так , чтобы изображение предмета находилось в его главном фокусе.
В этом положении окуляр играет роль лупы, при помощи которой
рассматривается действительное изображение предмета.
   Действие трубы , так же как и лупы, сводится к увеличению угла зрения.
При помощи трубы обычно рассматривают предметы, находящиеся на расстояниях
, во много раз превышающих её длину. Поэтому угол зрения , под которым
предмет виден без трубы, можно принять угол  2? , образованный лучами,
идущими от краев предмета через оптический центр объектива.
      Изображение видно под углом 2? и лежит почти в самом фокусе F
объектива и в фокусе  F1 окуляра.
    Рассматривая два прямоугольных треугольника с общим катетом Z' , можем
написать:
       [pic],
       где  2? - угол под которым видно изображение предмета;
          2? - угол зрения, под которым виден предмет невооруженным глазом;
          F - фокус объектива;
          F1 - фокус окуляра;
          Z' - половина длины рассматриваемого предмета.
    Углы ? и ? -не велики, поэтому можно с достаточным приближением
заменить tg? и tg? углами и тогда увеличение трубы =[pic][pic] ,
                             где  2? - угол под которым видно изображение
                                предмета;
                                2? - угол зрения, под которым виден предмет
                                невооруженным глазом;
                                F - фокус объектива;
                                F1 - фокус окуляра.
    Угловое увеличение трубы определяется отношением фокусного расстояния
объектива к фокусному расстоянию окуляра . Чтобы получить большое
увеличение , надо брать длиннофокусный объектив и короткофокусный окуляр.
[ 1 ]

                        5.4 Проекционные устройства.

    Для показа зрителям на экране увеличенного изображения рисунков,
фотоснимков или чертежей применяют проекционный аппарат. Рисунок на стекле
или на прозрачной пленке называют диапозитивом, а сам аппарат ,
предназначенный для показа таких рисунков, - диаскопом. Если аппарат
предназначен для показа непрозрачных картин и чертежей , то его называют
эпископом. Аппарат , предназначенный для обоих случаев называется
эпидиаскопом.
    Линзу , которая создает изображение находящегося перед ней предмета,
называют объективом. Обычно объектив представляет собой оптическую систему,
у которой устранены важнейшие недостатки, свойственные отдельным линзам.
Чтобы изображение предмета на было хорошо видно зрителям, сам предмет
должен быть ярко освещен.
    Схема устройства проекционного аппарата показана на рис.16.
    Источник света S помещается в центре вогнутого зеркала (рефлектора) Р.
свет идущий непосредственно от источника  S и отраженный от рефлектора Р,
попадает на конденсор К, который состоит из двух плосковыпуклых линз.
Конденсор собирает эти световые лучи на



объективе О, который уже направляет их на экран Э, где получается
изображение диапозитива Д. Сам диапозитив помещается между главным фокусом
объектива и точкой, находящейся на расстоянии 2F от объектива. Резкость
изображения на экране достигается перемещением объектива, которое часто
называется наводкой на фокус. [ 2 ]

                         5.5 Спектральные аппараты.

    Для наблюдения спектров пользуются спектроскопом.
    Наиболее распространенный призматический спектроскоп состоит из двух
труб, между которыми помещают трехгранную призму  ( рис. 17).



    В трубе А , называемой коллиматором имеется узкая щель, ширину которой
можно регулировать поворотом винта. Перед щелью помещается источник света,
спектр которого необходимо исследовать. Щель располагается в фокальной
плоскости коллиматора, и поэтому световые лучи из коллиматора выходят в
виде параллельного пучка. Пройдя через призму , световые лучи направляются
в трубу В , через которую наблюдают спектр. Если спектроскоп предназначен
для измерений , то на изображение спектра с помощью специального устройства
накладывается изображение шкалы с делениями , что позволяет точно
установить положение цветовых линий в спектре.
    При исследовании спектра часто бывает целесообразней сфотографировать
его , а затем изучать с помощью микроскопа.
    Прибор для фотографирования спектров называется спектрографом.
    Схема спектрографа показана на рис. 18.
    Спектр излучения с помощью линзы Л2 фокусируется на матовое стекло АВ,
которое при фотографировании заменяют фотопластинкой.  [ 2 ]



                    5.6 Оптический измерительный прибор.

    Оптический измерительный прибор - средство измерения, в котором
визирование (совмещение границ контролируемого предмета с визирной линией,
перекрестием и т.п.) или определение размера осуществляется с помощью
устройства с оптическим принципом действия. Различают три группы оптических
измерительных приборов : приборы с оптическим принципом визирования и
механическим способом отчета перемещения; приборы с оптическим способом
визирования и отчета перемещения; приборы,  имеющие механический контакт с
измерительным прибором, с оптическим способом определения перемещения точек
контакта.
    Из приборов первой распространение получили проекторы для измерения и
контроля деталей, имеющих сложный контур, небольшие размеры.
    Наиболее распространенный прибор второй - универсальный измерительный
микроскоп, в котором измеряемая деталь перемещается на продольной каретке,
а головной микроскоп - на поперечной.
    Приборы третьей группы применяют для сравнения измеряемых линейных
величин с мерками или шкалами. Их объединяют обычно под общим названием
компараторы. К этой группе приборов относятся оптиметр (оптикатор,
измерительная машина, контактный интерферометр, оптический дальномер и
др.).
    Оптические изм
12345
скачать работу

Оптика

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ