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光杠杆测量微小长度变化量的原理(光杠杆测量微小长度变化量的实验报告)

什么叫光杠杆

1、光杠杆是一种用于长度或位置微小变化测量的简便有效方法。它由一块安装在三个支点上的平面镜组成,F1和F2为前面的支点,R为后面的支点。镜的偏转面所在的平面平行于FF2的连线。R固定在待测量位置变化的物体上,而F1和F2则固定于基座上,以使平面镜能绕F1F2轴转动。标尺S安装在望远镜L的对面,其上的字是反向的。

2、镜尺法也叫光杠杆镜尺法,通过从镜子里反射的光线在直尺上移动的的一中测量微小形变的方法。好处:将待测物体上固定反射镜,用带有刻度尺的望远镜,在远处观察刻度尺经反射镜在望远镜中的刻度,这样就可以把物体微小的形变经过长距离的光线放大,这样便于肉眼观察。

3、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。镜的偏转面所在的平面平行于FF2的连线,R安装在待测量的位置变化的物体上,F1和F2固定于基座,使平面镜能绕F1F2轴转动,L是望远镜,S是标尺(它上面的字是反的),当光线经M反射后,标尺S上的刻度可通过望远镜观测。

杨氏模量实验结论怎么写

实验目的:本实验旨在通过拉伸法测量金属丝的杨氏模量,并分析该材料的力学性质。实验原理:拉伸法是一种常用的测量杨氏模量的方法,其基本原理是在金属丝两端施加拉伸力,测量其相应的应变,并根据杨氏模量的定义计算杨氏模量。实验步骤:准备实验所需的金属丝和测量仪器。在金属丝下端施加一个初始拉力 F,以保证金属丝的线性弹性区域。

物理实验用钢丝拉伸法测得的杨氏模量,其结果如果为89×10^11 Pa是不合理的。以下是对此结论的详细解释:一般钢材的弹性模量范围:刚度很高的钢材的弹性模量通常在300GPa以下。这是钢材材料特性的一个普遍认知,反映了其抵抗弹性变形的能力。

杨氏模量的测量 【实验目的】1.1.掌握螺旋测微器的使用方法。2.学会用光杠杆测量微小伸长量。3.学会用拉伸法金属丝的杨氏模量的方法。【实验仪器】杨氏模量测定仪(包括:拉伸仪、光杠杆、望远镜、标尺),水准器,钢卷尺,螺旋测微器,钢直尺。

拉伸法测杨氏模量的实验报告结论是可以得出准确的杨氏模量值的。这是因为拉伸法是一种能够在材料受力时进行测量的实验方法,适用于各种不同类型的材料,包括金属、塑料和橡胶等。其测量结果具有非常高的准确性。此外,这种测试方法还可以提供材料的许多其他方面的信息,例如弹性模量、屈服强度等等。

光杠杆有什么特点

直线位移传感器和角位移传感器。其中直线位移传感器常用的有直线位移定位器等,具有工作原理简单、测量精度高、可靠性强的特点;角位移传感器则可选旋转式电位器,具有可靠性高、成本低的优点。角位移器还可使用光电编码器,有增量式与绝对式两种形式。其中增量式码盘在机器人控制系统中得到了广泛的应用。

这是利用吊扎点的位置与共振频率之间的变化关系,沿频率减小的两个方向逼进,得到节点共振频率,从而提高共振频率的测量精度,减小了误差。

例如测量微小长度和微小角度变化的光杠杆镜尺法,就是一种常用的光学放大法。 卡文迪许通过扭秤装置测量引力常量就采用了多种放大方法。模拟法 模拟法和类比法很近似。它是在实验室里先设计出于某被研究现象或过程(即原型)相似的模型,然后通过模型,间接的研究原型规律性的实验方法。

它是没有区分各种弹性模量,因为液体只有体积模量,其他弹性模量都为零,所以就用弹性模量代指体积模量。至于体积差和密度差的问题,实际指的是体积相对改变量和密度相对改变量。应该知道一个事实:一般弹性体的应变都是非常小的,即,体积的改变量和原来的体积相比,是一个很小的数。

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总结光杠杆原理并推导杨氏弹性模量计算式

1、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。

2、杨氏弹性模量测量,【实验目的】学习光杠杆原理及使用光杠杆测量微小长度变化时的调节方法及测量方法。学习使用逐差法处理数据用拉伸法测定钢丝的杨氏弹性模量。【实验原理】胡克定律和杨氏弹性模量固体在外力作用下将发生形变,如果外力撤去后相应的形变消失,这种形变称为弹性形变。

3、放大率:2D/b。即为放大倍率D是标尺至平面镜距离b是光杠杆T形架长度。杨氏模量(Youngs modulus)是表征在弹性限度内物质材料抗拉或抗压的物理量,它是沿纵向的弹性模量,也是材料力学中的名词。1807年因英国医生兼物理学家托马斯·杨(Thomas Young,1773-1829)所得到的结果而命名。

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