Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

Podobne dokumenty
Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Pomiar współczynnika pochłaniania światła

Drgania relaksacyjne w obwodzie RC

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera)

Wyznaczanie cieplnego współczynnika oporności właściwej metali

Wyznaczanie ciepła topnienia lodu za pomocą kalorymetru

Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC

Wyznaczanie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Badanie widma fali akustycznej

O3. BADANIE WIDM ATOMOWYCH

Drgania relaksacyjne w obwodzie RC

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

Badanie widma fali akustycznej

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy oraz zależności lepkości od temperatury

Laboratorium elektroniki i miernictwa

Fizyka atomowa i jądrowa

Pracownia fizyczna dla szkół

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ

Fizyka atomowa i jądrowa

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU.

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

Badanie zjawiska rezonansu elektrycznego w obwodzie RLC

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa

Ć W I C Z E N I E N R O-6

Ćwiczenie Nr 11 Fotometria

Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (Katera)

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej.

ĆWICZENIE 1 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ZA POMOCĄ SPEKTROSKOPU

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

Dyfrakcja. interferencja światła. dr inż. Romuald Kędzierski

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

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 I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

LABORATORIUM Z FIZYKI Ć W I C Z E N I E N R 2 ULTRADZWIĘKOWE FALE STOJACE - WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

OPTYKA FALOWA I (FTP2009L) Ćwiczenie 2. Dyfrakcja światła na szczelinach.

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

Interferencja i dyfrakcja

Pomiar widm emisyjnych He, Na, Hg, Cd oraz Zn

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Ćwiczenie 53. Soczewki

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

Pracownia Fizyczna ćwiczenie PF-10: Badanie widm emisyjnych za pomocą spektroskopu pryzmatycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

rys. 1. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie

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

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru

BADANIE PROMIENIOWANIA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

Analiza widmowa spektralnych lamp gazowych przy użyciu spektrogoniometru.

WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Z POMIARU CHARAKTERYSTYK PRĄDOWO-NAPIĘCIOWYCH DIOD ELEKTROLUMINESCENCYJNYCH. Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska

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

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

ANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE. Instrukcja wykonawcza

Ć W I C Z E N I E N R O-1

Katedra Chemii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Wyznaczanie stałej szybkości i rzędu reakcji metodą graficzną. opiekun mgr K.

Wyznaczanie dyspersji optycznej pryzmatu metodą kąta najmniejszego odchylenia.

Wyniki pomiarów okresu drgań dla wahadła o długości l = 1,215 m i l = 0,5 cm.

Interferencja i dyfrakcja

LABORATORIUM OPTYKA GEOMETRYCZNA I FALOWA

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

Tutaj powinny znaleźć się wyniki pomiarów (tabelki) potwierdzone przez prowadzacego zajęcia laboratoryjne i podpis dyżurujacego pracownika obsługi

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Ćwiczenie BADANIE WIDM OPTYCZNYCH ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU O 9 O 12 Instrukcja dla studenta

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

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

Ćwiczenie 4. Doświadczenie interferencyjne Younga. Rys. 1

Ć W I C Z E N I E N R O-8

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

S P R A W O Z D A N I E D O ĆWICZENIA X 1 D E B Y E A SCHERRERA W Y Z N A C Z A N I E S T A Ł E J S I E C I M E T O DĄ.

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu

Skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła w cieczach (PF13)

WFiIS. Wstęp teoretyczny:

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

MGR 10. Ćw. 1. Badanie polaryzacji światła 2. Wyznaczanie długości fal świetlnych 3. Pokaz zmiany długości fali świetlnej przy użyciu lasera.

Wyznaczanie rozmiarów szczelin i przeszkód za pomocą światła laserowego

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ QUINCKEGO I KUNDTA

E 6.1. Wyznaczanie elementów LC obwodu metodą rezonansu

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W PRZEZROCZYSTYM MATERIALE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA

Laboratorium fizyczne

Temat: Widma atomowe pierwiastków: cechowanie spektroskopu, analiza widma i wyznaczanie długości fal barw w widmie.

ĆWICZENIE Nr 4 LABORATORIUM FIZYKI KRYSZTAŁÓW STAŁYCH. Badanie krawędzi absorpcji podstawowej w kryształach półprzewodników POLITECHNIKA ŁÓDZKA

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

Wstęp do teorii niepewności pomiaru. Danuta J. Michczyńska Adam Michczyński

18 K A T E D R A F I ZYKI STOSOWAN E J

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Transkrypt:

Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 19 V 2009 Nr. ćwiczenia: 413 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego Nr. studenta: 5 Nr. albumu: 150946 Nazwisko i imię: Moroz Michał Ocena z kolokwium:... Ocena z raportu:... Nr. studenta: 6 Nr. albumu: 151021 Nazwisko i imię: Tarasiuk Paweł Ocena z kolokwium:... Ocena z raportu:... Data wykonania ćw.: 19 V 2009 Data oddania raportu: 26 V 2009 Uwagi:

Streszczenie Sprawozdanie z ćwiczenia w którym za pomocą spektrometru siatkowego dokonano obserwacji widm emisyjnych różnych gazów i mieszanin oraz wyznaczenia długości fali świetlnej dla światła widzialnego o różnych barwach. Sprawozdanie zawiera wyjaśnienie zasady pomiaru, tabelę z wyznaczonymi wartościami, obliczenia oraz wnioski. Opis metody W wykorzystanym spektrometrze siatkowym wzbudzano różne gazy, tak aby emitowane przez nie światło przechodziło przez kolimator. Wychodzące z kolimatora, w przybliżeniu równoległe promienie światła padały na siatkę dyfrakcyjną, po przejściu przez którą można obserwować widmo emisyjne, w którym wzmocnienia światła o różnych długościach fali występują pod różnymi kątami. Wzmocnienia te można obserwować za pomocą specjalnej lunetki obracalnej wokół siatki, w której widać je jako prążki o różnych barwach. Dla każdej barwy można zaobserwować kilka rzędów prążków dyfrakcyjnych - w przeprowadzonym doświadczeniu możliwe było zbadanie pierwszego i drugiego rzędu widma. Wyraźnie widoczny był także rząd zerowy, jako jeden jasny prążek odpowiadający tej barwie lampy, którą było widać bez żadnych dodatkowych urządzeń. Wykorzystana została siatka dyfrakcyjna mająca 180 rys na milimetr. Stała siatki wynosiła zatem c = 1 180 mm. Długość fali odpowiadającej prążkowi o danej barwie można wyznaczyć ze wzoru kλ = c sin α, dla kąta ugięcia α i rzędu widma k. Zważywszy na symetrię powstającego widma emisyjnego, w celu pomiaru kąta ugięcia fali świetlnej o danej barwie po przejściu przez siatkę dyfrakcyjną praktyczne było wyznaczanie kąta rozwarcia między odpowiadającymi sobie prążkami, z dwóch różnych stron od prążka zerowego. Odczyt zmierzonej wartości kąta za pomocą specjalnej skali odbywał się na zasadzie działania suwmiarki, dzięki czemu dokonywany był z dokładnością do pięciu minut kątowych. Wyniki pomiarów i obliczenia Pomiary zostały wykonane dla lampy neonowej oraz rtęciowej. Spośród kilkudziesięciu prążków dla lampy neonowej, do pomiaru wybrano po kilka najwyraźniejszych dla każdego rzędu widma. Uzyskane wyniki wraz ze zgodnymi z instrukcją obliczeniami (kąta ugięcia α, dyspersji kątowej siatki D, oraz błędów na tych wielkościach) zostały umieszczone we właściwych tabelach. Michał Moroz i Paweł Tarasiuk, ćw. 413 2 / 5

Dla widma pierwszego rzędu przy wykorzystaniu lampy neonowej: Zielony 355 25 5 25 5 0 484 8 180, 69 0, 02 Żółty 353 55 5 55 6 0 581 8 180, 99 0, 03 Złoty 353 20 6 0 6 20 613 8 181, 11 0, 03 Miedziany 352 40 6 10 6 45 653 8 181, 26 0, 03 Pomarańczowy 352 35 6 15 6 50 661 8 181, 29 0, 03 Czerwony 352 30 6 25 6 58 673 8 181, 34 0, 03 Karmazynowy 352 10 7 20 7 35 733 8 181, 59 0, 04 Amarantowy 351 35 7 30 7 58 769 8 181, 75 0, 04 Dla widma drugiego rzędu przy wykorzystaniu lampy neonowej: Żółty 346 20 12 25 13 3 627 4 369, 53 0, 12 Pomarańczowy 346 10 12 40 13 15 637 4 369, 85 0, 13 Czerwony 345 40 13 10 13 45 660 4 370, 62 0, 13 Karmazynowy 345 20 13 25 14 3 674 4 371, 09 0, 13 Amarantowy 345 0 13 55 14 28 694 4 371, 77 0, 14 Różowy 344 25 14 20 14 57 717 4 372, 63 0, 14 Dla widma pierwszego rzędu przy wykorzystaniu lampy rtęciowej: Fioletowy 354 35 4 20 4 53 472 8 180, 65 0, 02 Zielony 353 25 5 35 6 5 589 8 181, 02 0, 03 Oliwkowy 353 0 5 50 6 25 621 8 181, 13 0, 03 Oraz dla widma drugiego rzędu przy wykorzystaniu lampy rtęciowej: Fioletowy 349 50 9 15 9 43 468 4 365, 23 0, 09 Zielony 347 15 11 40 12 13 587 4 368, 33 0, 12 Oliwkowy 346 35 12 25 12 55 621 4 369, 35 0, 12 Na podstawie otrzymanych danych można sporządzić wykresy zależności D(α) dla pierwszego oraz drugiego widma. Różne lampy pozwalają po prostu badać różne podzbiory światła białego i nie ma żadnych różnic między zjawiskami jakie dla nich zachodzą - dlatego wyniki dla różnych lamp można zamieszczać na wspólnym wykresie. Michał Moroz i Paweł Tarasiuk, ćw. 413 3 / 5

Poniższy wykres przedstawia zależność dla widma pierwszego rzędu: Natomiast drugi wykres - dla widma drugiego rzędu: Michał Moroz i Paweł Tarasiuk, ćw. 413 4 / 5

Łatwo zauważyć, że dyspersja kątowa siatki rośnie wraz z kątem ugięcia wiązki światła. Ponadto wartość dyspersji dla widma drugiego rzędu jest znacznie większa, co można zinterpretować w ten sposób, że dla pewnego przyrostu długości fali świetlnej przyrost kąta ugięcia jest znacznie większy. Jest to potwierdzone tym, że odległości między kolejnymi prążkami dla widma drugiego rzędu były znacząco większe, niż dla pierwszego. Wnioski Uzyskane wyniki są zupełnie prawdopodobne, a wyznaczone długości fal są zgodne z danymi tablicowymi. Tylko jeden wynik nieznacznie przekracza 750 nm, od której fale elektromagnetyczne określane są raczej jako bliska podczerwień niż jako światło widzialne. Pewną wątpliwość mogą budzić wyznaczone zgodnie ze wzorem błędy zawarte w tabeli - błąd względny na długości fali świetlnej wynosi często poniżej 1%. Nie posiadamy dokładnych danych na temat wzorcowej analizy widma emisyjnego gazów z badanych lamp, jednakże podejrzewamy że niepewność była w istocie nieco większa niż pokazuje to tabela (czyli poziom ufności wskazanych zakresów nie jest zadowalający). Analogicznie - pewną wątpliwość budzą małe błędy na wyznaczonej dyspersji, obliczone zgodnie z zawartymi w instrukcji wzorami. Należy zwrócić uwagę na następujące źródła niedoskonałości, mogące wpłynąć na uzyskane wyniki: 1. Marker pośrodku lunetki, który miał się pokrywać z badanym prążkiem, był znacząco odchylony od pionu. 2. Dokładność ustawienia lunetki pod odpowiednim kątem była ograniczona, a sama grubość prążków była niezerowa. 3. Niektóre istotne dla pomiaru prążki (np. zielony dla neonu) miały małą jasność. Bibliografia Praca zbiorowa pod red. Grzegorza Derfla, Instrukcje do ćwiczeń i Pracowni Fizycznej, Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998 Bogdan Żółtowski, Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych z fizyki, Skrypt Politechniki Łódzkiej, Łódź 2002 David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki T. 4.,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 Michał Moroz i Paweł Tarasiuk, ćw. 413 5 / 5