Méthodes et étapes d'utilisation du microscope de lecture
Comment utiliser:
1. Placez l'instrument sur l'objet mesuré, de sorte que la partie mesurée de l'objet mesuré soit éclairée par la lumière naturelle ou la lumière, puis ajustez la vis de l'oculaire, de sorte que le réticule et l'image de l'objet puissent être clairement vus dans le champ de voir en même temps ;
2. Lors de la mesure, faites d'abord tourner le tambour de lecture pour déplacer le réticule en verre gravé de filaments, et en même temps faites légèrement pivoter le microscope de lecture pour aligner les filaments verticaux avec la partie mesurée à mesurer ;
3. Une bosse à trou rond agrandie est visible dans le champ de vision. Lors de la mesure, faites d'abord tourner le tambour de lecture pour rendre le filament vertical dans le champ de vision tangent à un côté du trou rond pour obtenir une lecture, puis faites pivoter le tambour de lecture pour rendre le filament vertical tangent à l'autre côté du bosselure ronde pour obtenir une autre lecture ;
4. Si le diamètre de la bosse du trou rond correspond à la différence de la lecture secondaire, c'est l'épaisseur de l'isolation.
Précautions:
1. Lorsque l'instrument peut être utilisé normalement, il ne doit pas être démonté tout seul, sinon cela paralyserait la précision d'origine de l'instrument ;
2. Lorsque l'instrument est stocké et utilisé, la poussière, l'humidité, la surfusion et la surchauffe, ainsi que la vapeur contenant de l'acide et de l'alcali doivent être évitées ;
3. S'il y a de la saleté sur la surface de l'objectif, elle doit être essuyée avec des objets doux, tels que du coton absorbant, une brosse douce et du papier pour objectif. Lorsqu'il s'agit de saletés grasses, vous pouvez les essuyer délicatement avec un coton absorbant imbibé d'un peu de mélange d'alcool et d'éther.
Trois exemples :
1. Placez le microscope micrométrique sur la surface de l'objet mesuré, avec l'encoche du siège de la lentille tournée vers la direction de la lumière. Appuyez et maintenez enfoncé le siège de l'objectif (8) pour régler l'oculaire (2) afin que la ligne de séparation dans le champ visuel puisse être clairement ajustée. Tournez la bague de mise au point du siège de l'objectif (7) pour que l'objet mesuré soit agrandi par l'objectif et clairement représenté sur la règle de division de l'oculaire (3). Desserrez et verrouillez le siège de l'objectif (1), puis verrouillez à nouveau l'objet mesuré et tournez le tambour du micromètre. À la limite de la zone à mesurer, lisez la valeur entière sur la règle fixe plus la valeur de queue sur le tambour micrométrique comme point de départ (a), puis faites pivoter le tambour micrométrique pour viser l'autre extrémité de la zone. à mesurer sur le réticule avec des lignes croisées et doubles, lire la valeur entière sur la règle fixe plus la valeur de queue sur le tambour micrométrique comme lecture finale (b) de la limite de l'objet à mesurer, et la différence entre les deux lectures (ab
2 Mesurer l'anneau de Newton avec un microscope de lecture
Mesurer le rayon de courbure d'une lentille avec l'anneau de Newton.
Placez la surface convexe d'une lentille plan-convexe avec un grand rayon de courbure sur une plaque de verre plate et gardez un contact ponctuel. À ce moment, si la couche d'air est éclairée par une lumière monochromatique verticale, il y aura des interférences sur les surfaces supérieure et inférieure de la couche d'air en dehors du point de contact, et c'est un halo clair et sombre centré sur le point de contact, qui est appelé cercle de Newton en physique. Étant donné que l’épaisseur de la couche d’air au niveau du cercle clair (ou sombre) est égale, on parle d’interférence d’égale épaisseur.
Application de l'expérience d'interférence d'égale épaisseur
1. Mesurez le rayon de courbure de la lentille avec l'anneau de Newton.
Placez la surface convexe d'une lentille plan-convexe avec un grand rayon de courbure sur une plaque de verre plate et gardez un contact ponctuel. À ce moment, si la couche d'air est éclairée par une lumière monochromatique verticale, il y aura des interférences sur les surfaces supérieure et inférieure de la couche d'air en dehors du point de contact, et c'est un halo clair et sombre centré sur le point de contact, qui est appelé cercle de Newton en physique. Étant donné que l’épaisseur de la couche d’air au niveau du cercle clair (ou sombre) est égale, on parle d’interférence d’égale épaisseur.
Selon la théorie de l’interférence d’égale épaisseur, on peut en déduire que
Où : R est le rayon de courbure de la lentille convexe, λ est la longueur d'onde de la lumière monochromatique.
Dm,Dn—— les diamètres des tours m et n, mesurés par un microscope de lecture.
Dans l'expérience : généralement|minute|Supérieur ou égal à 5, et sélectionnez 5 à 10 groupes de combinaisons différentes de Dm et Dn, de manière à éliminer l'erreur système.






