大學物理實驗知識點整理

2021-03-04 05:48:15 字數 2494 閱讀 6075

4、油擴散幫浦使用的注意事項

(1)必須與機械幫浦聯用;(2)其近出氣口,不得充入1pa以上壓強的空氣,以免幫浦油氧化;

(3)沒有開啟冷卻水之前,不得加熱幫浦油;(4)使用完畢後,必須待油冷卻後方可聽機械幫浦,關冷卻水;

5、熱偶規管和電離規管的測量範圍

>=10-1pa >=10-1pa——10-5pa

6、乙個良好的被抽容器系統,應具備的基本條件。

密封性好、內壁清潔、

7、電磁閥、三通閥的作用

8、觀察電子衍射影象的操作步驟

(1)將製備好的樣品裝在衍射儀的推桿上;

(2)在7*10-**a真空條件下,樣品架讓開儀器中心位置,燈絲電壓調至120v,緩慢公升高電壓至15kv,開啟快門,觀察螢光屏出現亮點,表明聚焦正常。再將樣品調至中心位置,增高電壓至20、25、30kv,觀察衍射環直徑與電壓的關心;

(3)記錄像象;

9、總結「欲證明電子波的存在」,在實驗技術上需要的條件。

三、核物理專題

1、nai閃爍探測器的構成及各部分的功能

閃爍體、光電倍增管和相應的電子儀器

射線進入與之發生相互作用,閃爍體吸收帶電粒子能量而使原子分子電離和激發;

受激發原子、分子退激時發射螢光光子;

利用反射物和光導將閃爍光子盡可能多地收集到光電倍增管的光陰級上,由於光電效應,光子在光陰級上擊出電子;

光電子在光電倍增管中倍增,電子流在陽極負載上產生電訊號;

此訊號由電子儀器記錄和分析;

2、γ射線與物質的相互作用

3、驗證用137cs反散射峰

4、能譜的識別

光電效應、康普頓效應、電子對效應

最右邊的峰稱為全能峰——光電效應

中間平台狀——康普頓效應

左邊小峰——反散射峰

四、微波專題

1、 常用過的微波器件及功能。

常用的微波器件有:

訊號源--提供在一定範圍內可調的微波訊號的原件,通常有兩類:三厘公尺固態訊號源和ym1123標準訊號發生器,其都具有等幅和方波兩種工作方式。

隔離器—是接在訊號源輸出端,它能使反向傳輸的反射波在通過它時產生很大的衰減,而對正向傳輸的微波訊號衰減很少,如此可減少負載對訊號元的影響。

波長表--諧振式波長表又稱為頻率計,它是利用當波長表與訊號源纏身過的微波訊號頻率共振時,當波長表從電路中吸收最大的能量時,檢波器的指示為最小,因此可以調節波長表達到共振時用相應的引數查表得到微波訊號源的頻率。

測量線—在矩形波導管寬邊**,沿波導軸向開槽,將探針深入,提取能量通過微波檢波器進行檢波,就可以用示波器發達,選頻放大器、直流電流錶等進行檢測與指示。

衰減--衰減訊號源發出的訊號強度。

2、 頻率測量的原理

用諧振式波長表,當波長表與訊號源產生的微波訊號頻率共振時,波長表將從電路中吸收最大的能量,檢波器指示此時最小。測量時只需要將波長表調節到與訊號源的訊號諧振,就可以用波長表中開口的大小直接查表得到頻率訊號大小。

3、 波導波長的測量原理

在波導終端短路時,在傳輸系統會形成純駐波分布狀態,在這種情況下。兩個駐波波節之間的距離為二分之一波導波長,所以只要測量出兩個駐波波節點之間的距離就可以得到訊號源工作頻率所對應的波導波長。

4、 鐵磁共振原理

自旋不為零的梨子,如電子和質子,具有自旋磁矩。如果我們把這樣的粒子放入穩定的外磁場中,梨子的磁矩就會和外磁場相互作用是粒子的能級產生**,**後兩個能級之間的能量差為:△e=γ b0

如果此時在穩恒外磁場的垂直方向上加乙個交變電磁場,該電磁場的能量為 hν(ν為交變電磁場的頻率)。當該能量等於粒子**後兩能級間的能量差時,即:hν==γb0

低能級上的梨子就會吸收交變電磁場的能量產生躍遷,這既是所謂的鐵磁共振。

5、晶鐵氧化樣品能否用示波器觀察共振曲線?

不能,因為共振曲線不能在示波器中完全顯示,所以只能通過測量得到b和im的關係進行曲線擬合最終得到諧振曲線。

6、用示波器觀察單晶樣品共振曲線為何要將勵磁電流調到1.7-2.0a?

五、共振專題:

1、簡述光抽運效應

在左旋偏振光照射到銣原子的蒸汽上,處於磁場環境中的銣原子對其吸收遵守如下的選擇定則:△f=±1,0;△mf=+1。

5s能級中的8條子能級除了mf=+2的子能級外,都可以吸收左旋偏振光而躍遷到5p有關子能級;然而5p能級的原子通過自發輻射等途徑很快有躍遷會5s能級,發出自然光,躍遷選擇定則是:△f=±1,0;△mf=±1,0 其中一部分原子的狀態變成了5s能級中的mf=+2的狀態,而這一部分原子是不能吸收光再躍遷到5p去的。那些回到其它7個子能級的原子都可以再吸收光重新躍遷到5p能級。

當光連續照著,如此的過程就會持續下去。,這樣,5s態中mf=+2子能級的原子就會越積越多,而其餘7個子能級上的原子數越來越少,相應地,對左旋偏振光的吸收越來越弱,透射光強逐漸增強,最後,出不錯所有的原子都躍遷到了5s態的mf=+2的子能級上,其餘7個子能級上的原子數目極少,之餘沒有機率吸收光,投射光強測量值最大。

在沒有左旋偏振光照射時,5s太上的8個子能級幾乎軍訓分布著原子,而當此光持續照射是,較低的七個能級的原子逐漸被抽運到mf=+2的子能級上,出現了粒子數轉的現象稱為光抽運現象。

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