Jak zmierzyć prędkość światła?



Podobne dokumenty
Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej

Drgania i fale zadania. Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Wyznaczanie prędkości dźwięku

Krzysztof Łapsa Wyznaczenie prędkości fal ultradźwiękowych metodami interferencyjnymi

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Fale w przyrodzie - dźwięk

Ćwiczenie nr 25: Interferencja fal akustycznych

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Aby nie uszkodzić głowicy dźwiękowej, nie wolno stosować amplitudy większej niż 2000 mv.

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ QUINCKEGO I KUNDTA

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

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

WYMAGANIA Z FIZYKI KLASA 3 GIMNAZJUM. 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

Badanie przebiegów falowych w liniach długich

W tym module rozpoczniemy poznawanie właściwości fal powstających w ośrodkach sprężystych (takich jak fale dźwiękowe),

Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.

Pomiar prędkości światła

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH

Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

Plan wynikowy (propozycja)

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu fizyka dla klasy III gimnazjum, rok szkolny 2017/2018

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE 3 GIMNAZJUM

niepewności pomiarowej zapisuje dane w formie tabeli posługuje się pojęciami: amplituda drgań, okres, częstotliwość do opisu drgań, wskazuje

Pomiar długości fali świetlnej i stałej siatki dyfrakcyjnej.

Jan Drzymała ANALIZA INSTRUMENTALNA SPEKTROSKOPIA W ŚWIETLE WIDZIALNYM I PODCZERWONYM

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Interferencja i dyfrakcja

Kamerton 1. Problem 1: Dlaczego kamerton umieszczony na pudle rezonansowym słyszymy głośniej? Skąd bierze się dodatkowa energia?

Zadania z fizyki. Promień rażenia ładunku wybuchowego wynosi 100 m. Pewien saper pokonuje taką odległość z. cm. s

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

LIV OLIMPIADA FIZYCZNA 2004/2005 Zawody II stopnia

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Widmo fal elektromagnetycznych

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

b) Zastosować powyższe układy RC do wykonania operacji analogowych: różniczkowania, całkowania

Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą spektrometru siatkowego

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 32 AKUSTYKA Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Interferencja i dyfrakcja

BADANIE PODŁUŻNYCH FAL DŹWIĘKOWYCH W PRĘTACH

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

Fala na sprężynie. Projekt: na ZMN060G CMA Coach Projects\PTSN Coach 6\ Dźwięk\Fala na sprężynie.cma Przykład wyników: Fala na sprężynie.

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

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

Ćwiczenie 3 ANALIZA JAKOŚCIOWA PALIW ZA POMOCĄ SPEKTROFOTOMETRII FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)

Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła

Przedmiotowy system oceniania z Fizyki w klasie 3 gimnazjum Rok szkolny 2017/2018

Matura z fizyki i astronomii 2012

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

WFiIS. Wstęp teoretyczny:

SCENARIUSZ LEKCJI Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Temat lekcji: Co wiemy o drganiach i falach mechanicznych powtórzenie wiadomości.

Rys. 1 Interferencja dwóch fal sferycznych w punkcie P.

Projekt efizyka. Multimedialne środowisko nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Rura Kundta. Ćwiczenie wirtualne. Marcin Zaremba

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

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Ćw. 20. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego

LABORATORIUM Z FIZYKI

36P5 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY 11 MAJA 2015

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Elektromagnetyzm pole magnetyczne prądu elektrycznego

Fale elektromagnetyczne w medycynie i technice

Komplet Leybold do pokazu zjawiska powstawania fal

Badanie roli pudła rezonansowego za pomocą konsoli pomiarowej CoachLab II

POZIOM ROZSZERZONY 11 MAJA 2015

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Europejskie Słoneczne Dni, Maj 2011

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Schemat punktowania zadań

1. Drgania i fale Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń:

Ćwiczenie 4. Doświadczenie interferencyjne Younga. Rys. 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

ĆWICZENIE 3 REZONANS AKUSTYCZNY

Karta pracy do doświadczeń

Prowadzący: Kamil Fedus pokój nr 569 lub 2.20 COK konsultacje: środy

Kinematyka relatywistyczna

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

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Rys Ruch harmoniczny jako rzut ruchu po okręgu

Fale elektromagnetyczne

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad 2015

Drgania. W Y K Ł A D X Ruch harmoniczny prosty. k m

Transkrypt:

1. Trochę historii www.pl.euhou.net mgr inŝ. Tomasz Karol Pietrzak Koło Naukowe Fizyków przy Politechnice Warszawskiej www.knf.pw.edu.pl Festiwal nauki Jak to działa? www.jtd.edu.pl Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, Polska Jak zmierzyć prędkość światła? Prędkość światła (ozn. c), jak teŝ i sama jego natura, przez długie wieki były nieodkrytą tajemnicą. Pomysł pomiaru prędkości światła sięga co najmniej czasów Galileusza (XVI w.). Pierwszą szacunkową wartość prędkości światła podał w 1676 Ole Rømer, jednak wiarygodny i dokładny pomiar tej stałej fizycznej wykonali dopiero pod koniec XIX w. Edward Morley i Albert Michelson. Obecnie przyjmujemy, Ŝe prędkość światła (w próŝni) wynosi: c=299792458m/s Rys. 1: zestawienie wybranych prędkości występujących w przyrodzie

Prędkość ta jest charakterystyczna nie tylko dla światła widzialnego, ale dla wszystkich fal elektromagnetycznych, np. fal radiowych, rentgenowskich, mikrofal, ultrafioletu czy podczerwieni. Aby uzmysłowić sobie rząd wielkości tej wartości, porównajmy ją z wyobraŝalnymi dla nas prędkościami w przyrodzie. Z wykresu pokazanego na rys. 1 widać, Ŝe światło porusza się ok. 10 000 razy szybciej, niŝ Ziemia podczas swojej corocznej wędrówki wokół Słońca. 2. Trochę fizyki Współczesna fizyka rozpatruje światło nie tylko jako falę elektromagnetyczną, ale takŝe jako wiązkę cząstek, tzw. fotonów. Jednak to właśnie falowa natura światła pozwoli nam na domowy pomiar jego prędkości. KaŜda fala (np. ta na morzu) posiada charakterystyczną cechą zwaną długością fali (ozn. λ). MoŜemy ją sobie wyobrazić jako odległość między najbliŝszymi grzbietami tej fali. Równie intuicyjne jest pojęcie częstotliwości (np. częstotliwość, na której nadaje Pierwszy Program Polskiego Radia na falach długich to 225 khz), które określa, ile grzbietów fali minie określony punkt w ciągu sekundy. Prędkość (ozn. ), częstotliwość i długość fali wiąŝe ze sobą proste równanie: = f (1) Szczególnie ciekawym rodzajem fali jest tzw. fala stojąca. Obserwatorowi wydaje się, Ŝe grzbiety fali nie przemieszczają się, ale stoją w tym samym miejscu. Miejsca te, to tzw. strzałki. Natomiast punkty, w których nie widać Ŝadnych drgań nazywamy węzłami. W rzeczywistości fala stojąca jest nałoŝeniem co najmniej dwóch, biegnących w przeciwnych kierunkach fal, stąd pojęcie prędkości takiej fali zachowuje swój sens fizyczny. Rys. 2: fala stojąca; czerwonymi punktami zaznaczono węzły fali. Długość fali stojącej moŝna obliczyć jako podwojoną odległość między kolejnymi węzłami (ozn. d) lub kolejnymi strzałkami obserwowanej fali: =2d (2) Znając uprzednio częstotliwość generowanej fali, pomiar odległości między strzałkami pozwala dzięki równaniom (1) i (2) na szybkie obliczenie prędkości obserwowanej fali: =2d f (3)

3. Trochę techniki Powszechnie znanym i stosowanym urządzeniem generującym stojącą falę elektromagnetyczną jest kuchenka mikrofalowa. Wytwarzana wewnątrz urządzenia fala elektromagnetyczna (mikrofala) jest odpowiedzialna za podgrzewanie produktów umieszczonych w środku. Obowiązkiem producenta jest umieszczenie na tabliczce znamionowej częstotliwości mikrofali, jaka jest generowana w urządzeniu. Rys. 3: fala stojąca w kuchence mikrofalowej Rys. 4: tabliczka znamionowa kuchenki; podkreślono na czerwono częstotliwość fali Powstawanie fali stojącej w kuchence mikrofalowej skutkuje tym, Ŝe potrawa nie jest jednorodnie podgrzewana. Najbardziej nagrzewają się miejsca, gdzie występują strzałki fali stojącej; zimne pozostają otoczenia węzłów. Współcześnie producenci rozwiązują tę kwestię poprzez zamontowanie ruchomego talerza. Obracana podczas przyrządzania potrawa rozgrzewa się duŝo bardziej jednorodnie niŝ gdyby leŝała nieruchomo. 4. Potrzebne materiały Obecnie kaŝdy z nas moŝe w domu dosyć dokładnie zmierzyć prędkość światła (o dokładniej: prędkość fali elektromagnetycznej). Do przeprowadzenia doświadczenia potrzebne będą: kuchenka mikrofalowa paczka rodzynków tacka papierowa linijka kalkulator Przed przystąpieniem do doświadczenia, z kuchenki mikrofalowej naleŝy wyjąć ruchowy (obracający się) talerz. Nie będzie on nam potrzebny. 5. Cześć doświadczalna 5. 1. Wykonanie doświadczenia a) Garstkę rodzynek ułóŝ na papierowej tacce tak, aby tworzyły długą, wąską (szeroką na kilka rodzynek) linię.

b) Tackę z ułoŝonymi rodzynkami włóŝ do kuchenki mikrofalowej. Jeśli elementy słuŝące do obracania talerza wystają, konieczne moŝe być umieszczenie tacki na podstawkach (np. z grubego papieru, tektury itp.), aby pozostała nieruchoma w trakcie pracy urządzenia. Zamknij drzwiczki kuchenki. c) Ustaw kuchenkę na duŝą moc (ok. 900 W) i włącz ją na kilkadziesiąt sekund, aby rodzynki mocno się rozgrzały. Lekki zapach spalenizny, dym lub odgłosy wybuchających rodzynków, które mogą się pojawić przy dłuŝszym czasie pracy, są sygnałem, Ŝe naleŝy juŝ wyłączyć kuchenkę. d) OstroŜnie wyjmij tackę z rodzynkami z kuchenki. Znajdź dwa miejsca, w których rodzynki najbardziej się rozgrzały; poznasz je po innej barwie. W tych miejscach znajdowały się strzałki stojącej fali elektromagnetycznej. Za pomocą linijki zmierz odległość między strzałkami (d). Wynik zapisz na kartce. UWAGA! Zamiast rodzynek moŝna uŝyć cienkiego wafla spoŝywczego, takiego który w kuchni słuŝy do smarowania masą i robienia przekładańców. 5. 2. Obliczenie wyników a) Zamień jednostkę częstotliwości mikrofal w kuchence z gigaherców na

herce b) Zamień odległość między strzałkami (d) z centymetrów na metry c) Oblicz długość fali elektromagnetycznej wg wzoru (2) d) Oblicz prędkość fali elektromagnetycznej (światła) wg wzoru (1) e) Porównaj otrzymaną wartość prędkości światła z tablicową wartością c. 5. 3. Przykład Częstotliwość generatora w kuchence mikrofalowej wynosi 2,45 GHz. PoniewaŜ 1 GHz = 1.000.000.000 Hz, zatem f = 2,45 GHz = 2.450.000.000 Hz. Zmierzona odległość między strzałkami wyniosła d = 6,0 cm. Uwzględniając, Ŝe 1 cm = 0,01 m, otrzymujemy d = 0,06 m. Długość fali obliczamy następująco: =2d=2 0,06m=0,12m Prędkość światła zmierzona w eksperymencie wynosi: c dośw = f=0,12m 2450000000Hz=294000000 m s Niezgodność otrzymanego w naszym prostym doświadczeniu wyniku w stosunku do wartości tablicowej wynosi: 299792458 m c c = c c dośw s 294000000m s = c 299792458 m s 2% 6. Podziękowania Podziękowania dla członków Koła Naukowego Fizyków, Michała Ziółkowskiego i Michała Dudka, za pracę nad prezentowanym doświadczeniem oraz za pomoc w przygotowaniu niniejszego opracowania. Doświadczenie zostało zademonstrowane podczas wystawy Jak to działa? Wielki Zderzacz Hadronów, która odbyła się w dniach 15-23 listopada 2009 r. na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej (www.lhc.edu.pl)