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  • 牛頓環的應用

    判斷透鏡表面凸凹、精確檢驗光學元件表面質量、測量透鏡表面曲率半徑和液體折射率。在加工光學元件時,廣泛采用牛頓環的原理來檢查平面或曲面的面型準確度。應用于光譜儀、把復合光分離成單色光的組成。......閱讀全文

    牛頓環的應用

    判斷透鏡表面凸凹、精確檢驗光學元件表面質量、測量透鏡表面曲率半徑和液體折射率。在加工光學元件時,廣泛采用牛頓環的原理來檢查平面或曲面的面型準確度。應用于光譜儀、把復合光分離成單色光的組成。

    牛頓環的應用介紹

    判斷透鏡表面凸凹、精確檢驗光學元件表面質量、測量透鏡表面曲率半徑和液體折射率。在加工光學元件時,廣泛采用牛頓環的原理來檢查平面或曲面的面型準確度。應用于光譜儀、把復合光分離成單色光的組成。

    牛頓環的定義

      牛頓環,又稱“牛頓圈”。在光學上,牛頓環是一個薄膜干涉現象。光的一種干涉圖樣,是一些明暗相間的同心圓環。例如用一個曲率半徑很大的凸透鏡的凸面和一平面玻璃接觸,在日光下或用白光照射時,可以看到接觸點為一暗點,其周圍為一些明暗相間的彩色圓環;而用單色光照射時,則表現為一些明暗相間的單色圓圈。這些圓圈

    牛頓環的原理

    一種光的干涉圖樣。是牛頓在1675年首先觀察到的。將一塊曲率半徑較大的平凸透鏡放在一塊玻璃平板上,用單色光照射透鏡與玻璃板,就可以觀察到一些明暗相間的同心圓環。圓環分布是中間疏、邊緣密,圓心在接觸點O。從反射面看到的牛頓環中心是暗的,從透射面看到的牛頓環中心是明的。若用白光入射.將觀察到彩色圓環。凸

    關于牛頓環的論證和應用相關介紹

      論證  牛頓雖然發現了牛頓環,并做了精確的定量測定,可以說已經走到了光的波動說的邊緣,但由于過分偏愛他的微粒說,始終無法正確解釋這個現象。事實上,這個實驗倒可以成為光的波動說的有力證據之一。直到19世紀初,英國科學家托馬斯·楊才用光的波動說圓滿地解釋了牛頓環實驗。  應用  判斷透鏡表面凸凹、精

    牛頓環產生原理

    一種光的干涉圖樣。是牛頓在1675年首先觀察到的。將一塊曲率半徑較大的平凸透鏡放在一塊玻璃平板上,用單色光照射透鏡與玻璃板,就可以觀察到一些明暗相間的同心圓環。圓環分布是中間疏、邊緣密,圓心在接觸點O。從反射面看到的牛頓環中心是暗的,從透射面看到的牛頓環中心是明的。若用白光入射.將觀察到彩色圓環。凸

    牛頓環實驗介紹

    牛頓環實驗是這樣的:取來兩塊玻璃體,一塊是14英尺望遠鏡用的平凸鏡,另一塊是50英尺左右望遠鏡用的大型雙凸透鏡。在雙凸透鏡上放上平凸鏡,使其平面向下,當把玻璃體互相壓緊時,就會在圍繞著接觸點的周圍出現各種顏色,形成色環。于是這些顏色又在圓環中心相繼消失。在壓緊玻璃體時,在別的顏色中心最后現出的顏色,

    簡述牛頓環的工作原理

      一種光的干涉圖樣。是牛頓在1675年首先觀察到的。將一塊曲率半徑較大的平凸透鏡放在一塊玻璃平板上,用單色光照射透鏡與玻璃板,就可以觀察到一些明暗相間的同心圓環。圓環分布是中間疏、邊緣密,圓心在接觸點O。從反射光看到的牛頓環中心是暗的,從透射光看到的牛頓環中心是明的。若用白光入射.將觀察到彩色圓環

    簡介牛頓環實驗的原理

      牛頓測量了六個環的半徑(在其最亮的部分測量),發現這樣一個規律:亮環半徑的平方值是一個由奇數所構成的算術級數,即1、3、5、7、9、11,而暗環半徑的平方值是由偶數構成的算術級數,即2、4、6、8、10、12。例凸透鏡與平板玻璃在接觸點附近的橫斷面,水平軸畫出了用整數平方根標的距離:√1=1√2

    牛頓環的定義和特點

    牛頓環,又稱“牛頓圈”。在光學上,牛頓環是一個薄膜干涉現象。光的一種干涉圖樣,是一些明暗相間的同心圓環。例如用一個曲率半徑很大的凸透鏡的凸面和一平面玻璃接觸,在日光下或用白光照射時,可以看到接觸點為一暗點,其周圍為一些明暗相間的彩色圓環;而用單色光照射時,則表現為一些明暗相間的單色圓圈。這些圓圈的距

    牛頓環的定義和結構

    定義圖1 牛頓環結構示意圖在牛頓環的示意圖1上,下部為平面玻璃(平晶),A為平凸透鏡,其曲率中心為O,在二者中部接觸點的四周則是平面玻璃與凸透鏡所夾的空氣氣隙。當平行單色光垂直入射于凸透鏡的平表面時。在空氣氣隙的上下兩表面所引起的反射光線形成相干光。光線在氣隙上下表面反射(一是在光疏媒質面上反射,一

    牛頓環裝置的重要作用

      牛頓環裝置常用來檢驗光學元件表面的準確度.如果改變凸透鏡和平板玻璃間的壓力,能使其間空氣薄膜的厚度發生微小變化,條紋就會移動。用此原理可以精密地測定壓力或長度的微小變化。  按理說,牛頓環乃是光的波動性的最好證明之一,可牛頓卻不從實際出發,而是從他所信奉的微粒說出發來解釋牛頓環的形成。他認為光是

    牛頓環實驗的方法和原理

    牛頓環實驗是這樣的:取來兩塊玻璃體,一塊是14英尺望遠鏡用的平凸鏡,另一塊是50英尺左右望遠鏡用的大型雙凸透鏡。在雙凸透鏡上放上平凸鏡,使其平面向下,當把玻璃體互相壓緊時,就會在圍繞著接觸點的周圍出現各種顏色,形成色環。于是這些顏色又在圓環中心相繼消失。在壓緊玻璃體時,在別的顏色中心最后現出的顏色,

    牛頓環的概念和產生原理

    牛頓環,又稱“牛頓圈”。在光學上,牛頓環是一個薄膜干涉現象。光的一種干涉圖樣,是一些明暗相間的同心圓環。例如用一個曲率半徑很大的凸透鏡的凸面和一平面玻璃接觸,在日光下或用白光照射時,可以看到接觸點為一暗點,其周圍為一些明暗相間的彩色圓環;而用單色光照射時,則表現為一些明暗相間的單色圓圈。這些圓圈的距

    牛頓環實驗的相關內容

      牛頓環實驗是這樣的:取來兩塊玻璃體,一塊是14英尺望遠鏡用的平凸鏡,另一塊是50英尺左右望遠鏡用的大型雙凸透鏡。在雙凸透鏡上放上平凸鏡,使其平面向下,當把玻璃體互相壓緊時,就會在圍繞著接觸點的周圍出現各種顏色,形成色環。于是這些顏色又在圓環中心相繼消失。在壓緊玻璃體時,在別的顏色中心最后現出的顏

    牛頓環的-曲率半徑和劈尖的夾角實驗

      主要用于測定牛頓環的 曲率半徑和劈尖的夾角等。   讀數顯微鏡   測量范圍:0-50mm   最小讀數:0.01mm   放大倍數:30x,斜視目鏡:45°,可360°旋轉   觀察方式:45°,反光鏡:45°   GP20Na鈉燈   波 長:589.0nm,589.6nm

    牛頓環的-曲率半徑和劈尖的夾角實驗

      主要用于測定牛頓環的 曲率半徑和劈尖的夾角等。   讀數顯微鏡   測量范圍:0-50mm   最小讀數:0.01mm   放大倍數:30x,斜視目鏡:45°,可360°旋轉   觀察方式:45°,反光鏡:45°   GP20Na鈉燈   波 長:589.0nm,589.6nm

    英國牛頓NEWTONS4TH應用范圍

    可做為閉路回路回授系統的測試 繞式零件及變壓器的測試可測試ISDN、ADSL、HDSL等變壓器 可做復合式的阻抗良測可做為電力及信號失真的分析 可做為電力線負載信號的量測可做為化學阻抗的規劃分析 可做為非線性系統的特性分析1、可做為示波器使用2、相位表功能3、增盆相位分析相位是反映交流電任何時刻的狀

    牛頓流體和非牛頓流體的區別

      任一點上的剪應力都同剪切變形速率呈線性函數關系的流體稱為牛頓流體。最簡單的牛頓流體流動是二無限平板以相對速度U相互平行運動時,兩板間粘性流體的低速定常剪切運動(或庫埃特流動)。水、酒精等大多數純液體、輕質油、低分子化合物溶液以及低速流動的氣體等均為牛頓流體。  非牛頓流體,是指不滿足牛頓黏性實驗

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    1.若μ為常數,則稱為牛頓流體,否則為非牛頓流體。2.空氣、水等均為牛頓流體;聚合溶液、含有懸浮粒雜質或纖維的流體為非牛頓流體。

    牛頓流體與非牛頓流體的區別

    一、牛頓流體與非牛頓流體:牛頓流體是指在受力后極易變形,且切應力與變形速率成正比的低粘性流體。根據牛頓的理論,流體的粘度值都是恒定不變的,水、酒精等大多數純液體、輕質油、低分子化合物溶液以及低速流動的氣體等均為牛頓流體;牛頓流體的粘度:剪切力/剪切率=恒定值;非牛頓流體流動時所需剪應力隨流速的改變而

    牛頓液體和非牛頓液體如何區分

      非牛頓流體輕輕地觸碰就像水一樣,如果突然受到較大的力,就會硬化,然后再回復原樣。而液體不會,這是最明顯的區別。  其他差別:  1.射流脹大(也稱Barus效應,或Merrington效應)  如果非牛頓流體被迫從一個大容器,流進一根毛細管,再從毛細管流出時,可發現射流的直徑比毛細管的直徑大。射

    牛頓液體和非牛頓液體如何區分

      非牛頓流體輕輕地觸碰就像水一樣,如果突然受到較大的力,就會硬化,然后再回復原樣。而液體不會,這是最明顯的區別。  其他差別:  1.射流脹大(也稱Barus效應,或Merrington效應)  如果非牛頓流體被迫從一個大容器,流進一根毛細管,再從毛細管流出時,可發現射流的直徑比毛細管的直徑大。射

    牛頓液體和非牛頓液體如何區分?

      牛頓液體即牛頓流體,是指牛頓1687年提出的一種理想粘性液體。即指具有層流特征的流體,相鄰的兩層平行流動的液體間產生的剪切應力與垂直于流動方向的速度梯度成正比時,這種液體即為牛頓液體。  牛頓液體的特點是:在一定溫度下,η是個常數,它不隨τ或γ不同而異,它只隨溫度而變。對大多數的純液體、或者低分

    簡述牛頓型流體與非牛頓型流體的區別

      牛頓型流體與非牛頓型流體  牛頓流體是指在受力后極易變形,且切應力與變形速率成正比的低粘性流體。根據牛頓的理論,流體的粘度值都是恒定不變的,水、酒精等大多數純液體、輕質油、低分子化合物溶液以及低速流動的氣體等均為牛頓流體;牛頓流體的粘度:剪切力/切率=恒定值;  非牛頓流體流動時所需剪應力隨流速

    環壓儀的應用

      主要適用于厚度為0.15~1.00mm的紙張環壓強度(RCT);瓦楞紙板邊壓強度(ECT)、平壓強度(FCT)、粘合強度(PAT)及直徑小于60mm紙芯平壓強度(CMT)小型紙管等的測試,還可以變更壓盤應用于各類紙杯、紙碗、紙桶、紙管和小包裝盒及其它類型的小容器或蜂窩板的抗壓強度、變形量的檢測,

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