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文檔簡介
光杠桿放大法測量微小長度變化量的誤差分析
在北京大學的實驗中,光棒蓋的放大法主要采用光棒、尺讀顯微鏡和小位移測量系統(tǒng)。這可以將難以測量的小位移量轉換為更多的直接測量。這些原則和方法是明確和直觀的。但在實際測量過程中,實驗的計算結果較之理論值有較大偏差,通過研究發(fā)現光杠桿鏡面法線與望遠鏡光軸之間的夾角,對實驗測量誤差影響較大。本文定量分析了這一夾角對測量誤差的影響程度,并且通過改進實驗裝置,可以減小實驗誤差,提高測量精度。1構建鏡鑒中的血腫和百分點,如通過回射線出現,有關光杠桿的前足和前足中,人光杠桿是測量長度微小變化量的儀器,如圖1所示,平面鏡M裝在一個三腳架上,M能繞平行于前足連線的軸轉動,前足連線與后足間垂直距離為b,測量時將光杠桿前足放在平臺的凹槽中,后足尖置于被測金屬的上端。在鏡面M的前方距離D處,有一望遠鏡和標尺,鏡面和標尺均處于豎直方向,設望遠鏡中的十字叉對準標尺上的讀數為h0。當金屬絲受到拉力時,光杠桿的前足隨著金屬絲的拉伸下移距離ΔL,而前足始終保持位置不動,此時M繞過一個小角度θ,由光的反射定律可知:鏡面轉過θ角時,反射線轉過2θ,因此,從望遠鏡中看到十字叉絲對準標尺上的另一讀數h,望遠鏡中標尺讀數變化為Δh=hh0。則有tanθ=ΔLb(1)tanθ=ΔLb(1)tan2θ=ΔhD(2)tan2θ=ΔhD(2)由于ΔL?b,Δh?D,因此,tanθ≈θ,tan2θ≈2θ,從而由式(1)與式(2)得2ΔLb=ΔhD2ΔLb=ΔhD,即ΔL=b?Δh2D(3)ΔL=b?Δh2D(3)因D>b,即Δh>ΔL,從而獲得微小變化量的放大,也提高了ΔL的測量精度,這就是光杠桿放大法。2金屬絲上角的檢測根據實驗方法的設計,在測量微小變化量的時候,應按圖1所示,使光杠桿鏡面M與望遠鏡的光軸垂直,在這樣的實驗條件下,ΔL的誤差來源于Δh,d和D的測量。但在實驗操作中,金屬絲未受力時,未經嚴格校對的情況下,很難做到使望遠鏡光軸與鏡面M嚴格垂直,即鏡面M的法線與望遠鏡光軸有一夾角α,如圖2所示。α角度會給測量結果帶來一定的誤差。當鏡面和望遠鏡光軸嚴格垂直時,由圖1所示,可知當金屬絲一端受到拉力F時,鏡面M轉過θ角時,其伸長量為ΔL,這時在望遠鏡這端標尺讀數的變化量為,可得出Δh=Dtan2θ(4)當存在α角時,如圖2所示,當金屬絲一端同樣受到拉力F時,其伸長量為ΔL,鏡面也轉過θ角,這時標尺讀數的變化量為:AB(AB=AOBO),由ΔAOM和ΔBOM得:AO=D·tan(2θ+α);BO=D·tan(α);AB=AOBO=D·tan(2θ+α)D·tan(α)(5)比較(4)式和(5)式,且從圖1、圖2可看出Δh≠AB,由此給ΔL的測量引入誤差Δδ,Δδ=ABΔh=D·tan(2θ+α)D·tanαD·tan2θ=D?tan2θ+tanα1tan2θ?tanα=D?tan2θ+tanα1tan2θ?tanαD·tanαDtan2θ=D?(tan2θ+tanα)?tan2θ?tanα1tan2θ?tanα=D?(tan2θ+tanα)?tan2θ?tanα1tan2θ?tanα從而鏡面與望遠鏡光軸成α角度時,引起標尺讀數變化的相對誤差為:Τ=ΔδΔh100%=(tanα+2θ)?tanα12θ?tanα×100%T=ΔδΔh100%=(tanα+2θ)?tanα12θ?tanα×100%下面計算由存在角度而引起的相對誤差。實驗中,鏡面與標尺間的距離D長度為1m,所掛砝碼質量為1kg,即拉力F為9.8N,當掛上這個砝碼時,從望遠鏡中測得標尺讀數的變化量為5mm。由表1可以看出:隨著α角度的增加,OB值增大,相對誤差逐漸增大。當α≥5°時,OB的值已經超過8cm,這對于長度只有40cm的標尺,已經是很大的數值了,相對誤差已經超過0.7%。當α≥8°時,OB值已經超過14cm,相對誤差已經超過2%,不符合實驗精度要求。3減少誤差方案3.1小角度測量器利用旋轉角度與光的折射原理,安裝量角器,用于調節(jié)望遠鏡光軸與平面鏡法線的偏轉角。方法:(1)在光杠桿的鏡面旋轉軸上安裝一個小角度測量器,用于測量鏡面與豎直方向存在的夾角θ1,如圖3所示;(2)在望遠鏡上安裝一個同光杠桿上一樣的量角器,用于測量望遠鏡光軸與水平底座之間的夾角θ2,如圖4所示。3.2不左右調節(jié)工程測量數據前,若望遠鏡與光杠桿鏡面光軸不在同一水平面上,觀察光杠桿鏡面上角度測量器的值θ1,根據此值,調節(jié)望遠鏡的上下偏轉角度θ2,使兩儀器上的角度測量器上顯示的值相同,即:θ1=θ2。再左右調節(jié)望遠鏡找到反射的像,即完成了調節(jié)步驟。這種方法顯著降低了調節(jié)望遠鏡光軸與鏡面垂直的工作量。如圖5所示,當鏡面豎直,望遠鏡光軸與光杠桿鏡面不在同一水平面,即存在角α時,會給測量結果帶來誤差。將存在的夾角進行轉換,如圖5所示,根據幾何關系得出:α1=α2=α3。當望遠鏡與水平底座的夾角等于光杠桿鏡面與豎直方向的夾角時(θ1=θ2),即光杠桿鏡面與望遠鏡光軸垂直,則導致實驗誤差的望遠鏡光軸與光杠桿鏡面垂直軸之間的夾角α將予以糾正,使得測量結果更精確。3.3實驗結果和改進結果實驗數據測量結果如表2所示,利用逐差法計算楊氏模量Y值:Y=8ˉDFˉLπd2kˉΝY=8DˉˉˉFLˉˉˉπd2kNˉˉˉ,并與理論值進行比較計算相對誤差。測量得到金屬絲直徑d=0.74mm,鏡面到標尺的距離D=140.00cm,小鏡后足到前足連線的垂直距離k=8.08cm,金屬絲長度L=106.30cm,實驗室中鐵絲的楊氏模量理論值為1.81×1011N/m2。改進前計算結果為Y測前=8ˉDFˉLπd2kˉΝ前=1.71×1011Ν/m2,相對誤差為E1=Y測前Y理Y理×100%=5.4%。而改進后計算結果為Y測后=8ˉDFˉLπd2kˉn后=1.79×1011Ν/m2,相對誤差為E2=Y測后Y理Y理×100%=1.1%。由以上數據發(fā)現,改進實驗裝置后測得的實驗值更接近理論值,實驗誤差更小,驗證了本文的設
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