Polarymetr. Ćwiczenie 74. Cel ćwiczenia Pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w roztworach cukru. Wprowadzenie

Podobne dokumenty
Skręcenie wektora polaryzacji w ośrodku optycznie czynnym

Ćwiczenie 74. Zagadnienia kontrolne. 2. Sposoby otrzymywania światła spolaryzowanego liniowo. Inne rodzaje polaryzacji fali świetlnej.

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w cieczach (PF13)

Ćwiczenie Nr 6 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji

Badanie właściwości optycznych roztworów.

Wyznaczanie skręcalności właściwej i stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru półcieniowego. Temat: Zad. E02 1. ZAGADNIENIA 2.

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

ĆWICZENIE 47 POLARYZACJA. Wstęp.

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

POMIAR NATURALNEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

WYZNACZANIE STAŁEJ DYSOCJACJI p-nitrofenolu METODĄ SPEKTROFOTOMETRII ABSORPCYJNEJ

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 1 Badanie efektu Faraday a w monokryształach o strukturze granatu

Badanie kinetyki inwersji sacharozy

Polarymetryczne oznaczanie stężenia i skręcalności właściwej substancji optycznie czynnych

1. Obsługa polarymetru i odczytanie kąta skręcenia rozpuszczalnika

Ćwiczenie 373. Wyznaczanie stężenia roztworu cukru za pomocą polarymetru. Długość rurki, l [dm] Zdolność skręcająca a. Stężenie roztworu II d.

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

Fizyka elektryczność i magnetyzm

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

WYZNACZANIE SUCHEJ MASY KRWINEK CZERWONYCH PRZY UśYCIU MIKROSKOPU POLARYZACYJNO-INTERFERENCYJNEGO

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT FIZYKI LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. ĆWICZENIE Nr 1. Optyczne badania kryształów

Polarymetr służy do pomiaru skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła w substancjach

POLARYZACJA ŚWIATŁA. Uporządkowanie kierunku drgań pola elektrycznego E w poprzecznej fali elektromagnetycznej (E B). światło niespolaryzowane

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Ćwiczenie Nr 455. Temat: Efekt Faradaya. I. Literatura. Problemy teoretyczne

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ć W I C Z E N I E N R O-1

Pomiar kąta skręcenia polaryzacji światła oraz skręcalności właściwej roztworów sacharozy I. Wstęp, zastosowania metody w medycynie

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

KINETYKA INWERSJI SACHAROZY

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej.

Przyrząd słuŝy do wykonywania zasadniczych ćwiczeń uczniowskich z optyki geometrycznej.

ZJAWISKO SKRĘCENIA PŁASZCZYZNY POLARYZACJI ŚWIATŁA

ε (1) ε, R w ε WYZNACZANIE SIŁY ELEKTROMOTOTYCZNEJ METODĄ KOMPENSACYJNĄ

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

RJC # Alk l a k ny n Ster St eoi er zom eoi er zom y er Slides 1 to 30

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ

Ćwiczenie 14. Maria Bełtowska-Brzezinska KINETYKA REAKCJI ENZYMATYCZNYCH

Rozdział 22 Pole elektryczne

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU.

Efekt Faradaya. Materiały przeznaczone dla studentów Inżynierii Materiałowej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

PROJEKT BADAWCZY CZY WIEMY, CO MOŻE ROBIĆ ŚWIATŁO?

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Metody Optyczne w Technice. Wykład 8 Polarymetria

REFRAKTOMETRIA. 19. Oznaczanie stężenia gliceryny w roztworze wodnym

Prawa optyki geometrycznej

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

PRACOWNIA CHEMII. Wygaszanie fluorescencji (Fiz4)

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W PRZEZROCZYSTYM MATERIALE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA

Ćwiczenie 9 Wyznaczanie skręcalności właściwej sacharozy, glukozy i fruktozy (zjawisko inwersji)

Ćwiczenie nr 13 POLARYZACJA ŚWIATŁA: SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

LABORATORIUM Z FIZYKI

WYZNACZANIE KĄTA BREWSTERA 72

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Badanie efektu Faraday a w kryształach CdTe i CdMnTe

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Ćwiczenie Nr 8 Współczynnik załamania refraktometr Abbego

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

LABORATORIUM OPTYKA GEOMETRYCZNA I FALOWA

SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA

Interferencja jest to zjawisko nakładania się fal prowadzące do zwiększania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Interferencja zachodzi dla

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćw. 5 Absorpcjometria I

DETEKCJA W MIKRO- I NANOOBJĘTOŚCIACH. Ćwiczenie nr 3 Detektor optyczny do pomiarów fluorescencyjnych

Wyznaczanie wartości współczynnika załamania

( Wersja A ) WYZNACZANIE PROMIENI KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA.

INSTRUKCJA. Analiza gazów analizatorami Fizycznymi. Interferometr. Opracował: dr inż. Franciszek Wolańczyk

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

Kinetyka reakcji hydrolizy sacharozy katalizowanej przez inwertazę

ELEMENTY OPTYKI Fale elektromagnetyczne Promieniowanie świetlne Odbicie światła Załamanie światła Dyspersja światła Polaryzacja światła Dwójłomność

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘśEŃ BADANIE ODWROTNEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO METODĄ STATYCZNĄ. POMIAR MAŁYCH DEFORMACJI

WŁASNOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH: INTERFERENCJA, DYFRAKCJA, POLARYZACJA

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Transkrypt:

Ćwiczenie 74 Polarymetr Cel ćwiczenia Pomiar kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w roztworach cukru. Wprowadzenie Światło liniowo spolaryzowane* rozchodzi się bez zmiany płaszczyzny polaryzacji w próŝni i w większości ośrodków przeźroczystych. Istnieją jednak ośrodki, zwane optycznie aktywnymi, które wywołują skręcenie kierunku polaryzacji. Wektor E fali elektromagnetycznej w tych ośrodkach nie leŝy w jednej płaszczyźnie, lecz zatacza linię śrubową (rys. 1). Rys. 1. Skręcenie wektora polaryzacji w ośrodku optycznie czynnym Linia śrubowa, którą zatacza wektor polaryzacji, nie jest symetryczna względem odbicia od płaszczyzny, gdyŝ odbiciem śruby prawoskrętnej jest śruba lewoskrętna. (Przedmiotami z Ŝycia codziennego, posiadającymi ten typ asymetrii, są np. rękawiczka lub korkociąg.) PoniewaŜ wiadomo, Ŝe oddziaływania elektromagnetyczne rządzące procesem rozchodzenia się światła posiadają symetrię względem odbić od płaszczyzny (spełniają prawo zachowania parzystości) więc przyczyna skręcenia wektora polaryzacji musi tkwić w asymetrycznej budowie ośrodka czynnego optycznie. Aby choć jakościowo wyjaśnić mechanizm skręcenia wektora polaryzacji rozwaŝmy wyimaginowaną cząsteczkę w kształcie śruby (rys. 2). Gdy pada na nią światło spolaryzowane w kierunku osi y, to pole elektryczne E y fali świetlnej porusza ładunkami w górę i w dół po linii śrubowej. W ten sposób wytwarza się prąd w kierunku osi y powodując wypromieniowanie pola równoległego do wektora E fali padającej. PoniewaŜ wskutek więzów cząsteczkowych elektrony muszą pozostawać na linii śrubowej, więc muszą poruszać się w kierunku osi x. * Uwaga: w wykonaniu ćwiczenia niezbędna jest znajomość zjawiska polaryzacji światła, opisanego w podręcznikach fizyki ogólnej.

Rys. 2. Mechanizm skręcenia płaszczyzny polaryzacji (na przykładzie hipotetycznej cząsteczki spiralnej) Tak więc, mimo Ŝe wzbudzające pole elektryczne ma tylko składową y, powstaje jeszcze mała składowa x pola elektrycznego wytworzonego przez ruch elektronów w cząsteczce. Mała składowa x, dodana do duŝej y, daje pole wypadkowe lekko obrócone względem osi y, stanowiącej początkowy kierunek polaryzacji. Kierunek ten obraca się wokół osi wiązki w miarę jak światło porusza się przez ośrodek. Aktywność optyczna obserwowana jest zarówno w cieczach, jak i ciałach stałych. Aby roztwór cząsteczek skręcał płaszczyznę polaryzacji, musi zawierać cząsteczki nie posiadające symetrii względem odbicia od płaszczyzny, ponadto musi zawierać przewagę cząsteczek jednego rodzaju (prawo- lub lewoskrętnych). Przykładem ciekłej substancji aktywnie czynnej jest roztwór sacharozy, czyli zwykłego cukru. Wzór strukturalny cząsteczki sacharozy, przedstawiony na rysunku 3 wskazuje, Ŝe cząsteczka ta nie jest symetryczna względem odbicia od płaszczyzny. Rys. 3. Cząsteczka sacharozy Ponadto okazuje się, Ŝe sacharoza produkowana przez ziemskie organizmy (w tym burak cukrowy) jest w całości złoŝona z cząsteczek jednego rodzaju, jest więc optycznie czynna. Sacharoza wyprodukowana chemicznie jest natomiast mieszaniną równej ilości cząsteczek prawych i lewych, nie skręca więc płaszczyzny polaryzacji. Dla niezbyt duŝych stęŝeń przyjąć moŝna, Ŝe kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji będzie proporcjonalny do liczby cząsteczek, jakie napotyka światło na swojej drodze. Oznacza to, Ŝe kąt skręcenia ϕ płaszczyzny polaryzacji będzie proporcjonalny do długości l i stęŝenia roztworu c ϕ = a 1 c l. (1)

Współczynnik proporcjonalności a 1 nazywamy skręceniem właściwym roztworu. Wyznaczenie stęŝenia cukru w roztworach za pomocą pomiaru skręcenia płaszczyzny polaryzacji znalazło zastosowanie w przemyśle spoŝywczym. Spośród substancji stałych aktywność optyczną wykazują niektóre kryształy, których struktura nie posiada środka symetrii. Przykładem kryształu aktywnego optycznie jest kwarc (SiO 2 ). W tym przypadku odpowiednią stałą materiałową jest współczynnik proporcjonalności a 2 między kątem skręcenia ϕ i długością kryształu l ϕ = a 2 l. (2) Pomiar kąta skręcenia Rysunek 4 przedstawia szczegółowo budowę polarymetru (instrumenty te produkowane są seryjnie przez firmy optyczne). W celu pomiaru kąta skręcenia wektora polaryzacji badaną substancję kuwetę z roztworem lub próbkę stałą umieszczamy w wiązce światła pomiędzy dwoma polaroidami (lub filtrami polaryzacyjnymi). Jeden z tych elementów wytwarza światło spolaryzowane, drugi słuŝy do pomiaru kąta skręcenia. Rys. 4. Budowa polarymetru Polaroidy są zasadniczymi elementami przyrządu. NatęŜenie przechodzącego światła jest, zgodnie z prawem Malusa, proporcjonalne do kąta ich skręcenia 2 I cos ϕ. (3) JeŜeli ich kierunki polaryzacji są skrzyŝowane, tj. ϕ = 90 o, wtedy natęŝenie światła jest równe zeru pole widzenia jest całkowicie ciemne. Wstawienie substancji optycznie czynnej skręca płaszczyznę polaryzacji pole widzenia ulega rozjaśnieniu. W celu ponownego zaciemnienia pola widzenia naleŝy analizator obrócić o dodatkowy kąt, róŝnica obydwu kątów ϕ = ϕ 2 ϕ 1, odczytana na skali przyrządu, jest kątem skręcenia. W celu ominięcia trudności dokładnego ustawienia analizatora w pozycji największego zaciemnienia pola, w układzie optycznym znajduje się urządzenie róŝnicowe zwane płytką Laurenta (rys. 5). Jest to płytka kwarcowa, która jest widoczna jako środkowy pasek w polu

widzenia przyrządu. Po przejściu światła przez płytkę, jego kierunek polaryzacji jest skręcony o dodatkowy kąt δ. Powoduje to, Ŝe o ile w polu widzenia nie przesłoniętym płytką zerowe natęŝenie światła obserwuje się przy pewnym kącie ϕ, to kąt całkowitego zaciemnienia dla pola płytki przesunięty jest do wartości ϕ + δ. Ale połoŝenie kątowe analizatora ustalić teŝ moŝna jako kąt (równy ϕ + δ/2), przy którym obydwie części pola widzenia jawią się jako jednakowo zaciemnione (ale nie całkiem ciemne). Odpowiadający kąt określić moŝna znacznie dokładniej niŝ kąt całkowitego zaciemnienia. Obiektyw i okular przyrządu tworzą rodzaj lunety, którą ustawia się tak by płytka Laurenta była ostro widoczna. Filtr Ŝółty zapewnić ma częściową monochromatyzację światła, którego źródłem moŝe być zwykła Ŝarówka. Rys. 5. Zasada pomiaru kąta skręcenia w polarymetrze z płytką Laurenta Literatura Szczeniowski S.: Fizyka doświadczalna. T. III. Warszawa, PWN 1980 Aparatura Polarymetr z kuwetą do badania roztworów. Roztwory cukru przygotowujemy uŝywając menzurki (szklany cylinder z podziałką w cm 3 ) oraz wagi. Wykonanie ćwiczenia 1. Wyznaczyć połoŝenie zerowe polarymetru. a) Napełnić czystą wodą kuwetę (naczynie polarymetru). Warunkiem uzyskania ostrego obrazu jest, by szklane okienka kuwety były suche i czyste, a w kuwecie nie było bąbelka powietrza. b) Wyregulować ostrość widzenia krawędzi płytki Laurenta przez obrót okularu. c) Zmierzyć 10-krotnie kąt, przy którym obie połówki pola widzenia są jednakowo zaciemnione.

d) Zmierzyć dodatkowo wartości kąta, przy których pole środkowe oraz pole zewnętrzne są całkowicie ciemne. 2. Przygotować roztwór w kolbie miarowej: odwaŝyć 10 g cukru, rozpuścić w wodzie, tak aby otrzymać 100 cm 3 roztworu. 3. Zmierzyć kilkakrotnie kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji przygotowanego roztworu. 4. Wykonać pomiary kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji dla roztworów o mniejszych stęŝeniach. Potrzebne roztwory uzyskuje się przez sukcesywne rozcieńczanie w menzurce roztworu pierwotnego. 5. Po wykonaniu pomiarów wypłukać kolbę, menzurkę i kuwetę. Opracowanie wyników 1. Obliczyć wartość i niepewność złoŝoną skręcenia właściwego roztworu cukru a 1 na podstawie rezultatów pomiaru kąta dla wody czystej i roztworu o stęŝeniu początkowym. 2. Wykonać wykres zaleŝności kąta skręcenia od stęŝenia roztworu. (Uwzględnić punkt odpowiadający stęŝeniu zerowemu.) Dla kaŝdego punktu nanieść odcinki niepewności pomiaru kąta i stęŝenia. 3. Na podstawie wykresu określić, czy rzeczywiście kąt skręcenia jest proporcjonalny do stęŝenia roztworu.