- •Определение показателя преломления стеклянной плоскопараллельной пластинки при помощи микроскопа Теоретическое обоснование работы
- •Порядок выполнения работы
- •О писание лабораторной установки
- •Порядок выполнения работы
- •I. Определение видимого увеличения микроскопа
- •II. Определение линейного увеличения объектива
- •II. Определение линейного увеличения объектива
- •III. Определение числовой апертуры объектива микроскопа
- •Обработка результатов измерений
- •I. Определение видимого увеличения микроскопа
- •Описание установки и порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Измерения с помощью интерференционных колец Ньютона
- •Теоретическое обоснование работы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Исследование зависимости коэффициента отражения на границе раздела между двумя диэлектриками от угла падения Теоретическое обоснование работы
- •Описание установки и порядок выполнения работы
- •Подготовка к измерениям
- •Измерения
- •Обработка результатов измерений
- •Закон Малюса
- •Закон Брюстера
- •Описание лабораторной установки
- •I. Экспериментальная проверка закона Малюса
- •II. Определение показателя преломления прозрачного диэлектрика на основе закона Брюстера
- •Обработка результатов измерений
- •I. Экспериментальная проверка закона Малюса
- •II. Определение показателя преломления прозрачного диэлектрика на основе закона Брюстера
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Определение концентрации раствора при помощи полутеневого сахариметра Теоретическое обоснование работы и описание установки
- •Закон Малюса
- •Вращение плоскости поляризации раствором естественно-активного вещества
- •Цель работы и ее выполнение
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Изучение спектров испускания и поглощения
- •Монохроматор ум-2 и источники излучения
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Дополнительное задание Определение постоянной Планка
- •Порядок определения h
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Определение размеров деталей, составляющих хаотическое и упорядоченное множества, с помощью явлений дифракции и интерференции Теоретическое обоснование работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Градуировка ширины спектральной щели по дифракционной картине Теоретическое обоснование работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Измерение коэффициентов преломления жидкостей и твердых тел
- •Часть I. Измерение показателя преломления жидкости с помощью рефрактометра.
- •Краткие сведения из теории
- •Описание прибора
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка и анализ результатов измерений
- •Часть II. Измерение с помощью микроскопа показателя преломления стеклянной плоскопараллельной пластины.
- •Краткие сведения из теории
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка и анализ результатов измерений
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка и анализ результатов измерений
- •Kпогл n λ λ
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка и анализ результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Исследование спектров инертных газов
- •Краткие сведения из теории
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка и анализ результатов измерений
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка и анализ результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендуемая литература
- •Описание гониометра г1,5
Цель работы и ее выполнение
Цель работы заключается в измерении концентрации Сx, раствора сахара по вращению им
плоскости поляризации путем сравнения с вращением плоскости поляризации раствором сахара с известной концентрацией С.
На основании формулы (15.2) можно записать
тогда
К0 - отсчет, соответствующий выравниванию яркости полуполей, когда в сахариметр помещена трубка R с дистиллированной водой; К - отсчет, соответствующий установке в прибор трубки R с раствором известной концентрации С; Кх - аналогичный отсчет, когда в прибор установлена трубка с раствором неизвестной концентрации Сx.
Определение значений К повторяются пять раз, результаты заносятся в таблицу 15.1.
Таблица 15.1.
-
№ измерений
К0
К
Kx1
Kx2
1
2
3
4
5
Среднее значение
Кср0
Кср
Kсрx1
Kсрx2
По разбросу значений K находим абсолютную ошибку Кср. Для оценки абсолютной ошибки определения концентрации С (если она не указана) можно взять половину разряда последней значащей цифры.
Относительная погрешность определения неизвестных концентраций вычисляется по следующей формуле
Окончательно результат по каждой концентрации записывается в следующем виде
Контрольные вопросы
Объяснить явление поляризации света. Способы поляризации. Виды поляризованных лучей. Законы поляризации.
Законы вращения плоскости поляризации.
Для какой цели поставлен третий - добавочный - николь П1?
Объяснить устройство клинового компенсатора.
Что такое вращательная дисперсия и удельное вращение?
Рекомендуемая литература
Савельев И. В. Курс общей физики. Изд. 2-е. Т. 3, гл. V. М., Наука, 1970. Изд. 4-е. кн. 4, гл. 6, §6.8, М., «Наука- Физматлит», 1998.
Яворский Б. М., Детлаф А. А. Курс физики. Т. 3, гл. 8, М., «Высшая школа», 1967
Калитеевский Н. И. Волновая оптика. Изд. 3-е, гл. 4, §4.5, М., «Высшая школа», 1995
Трофимова Т. И. Оптика и атомная физика: законы, проблемы, задачи. Гл. 3, М., «Высшая школа», 1999.
Лабораторная работа № 18
Изучение спектров испускания и поглощения
Возбужденные одноатомные газы при достаточном разрежении дают излучение с линейчатым спектром. Спектр характерен для каждого химического элемента в состоянии разреженного газа. Он состоит из ряда тонких линий, которые в разных участках видимой области спектра имеют различный цвет. Возбужденные пары сложных веществ образуют спектры в виде полос, каждая из которых соответствует набору излучений близких частот.
Нагретое твердое тело или жидкость дают излучение со сплошным спектром. Если на пути между источником света со сплошным спектром и входной щелью спектрального прибора помещается вещество, поглощающее излучение в некоторых диапазонах длин волн, то в сплошном спектре источника возникнут темные области, соответствующие длинам волн поглощенного излучения. Такой спектр называется спектром поглощения.
Главная цель настоящей работы состоит в определении длин волн линий спектра неона. Излучение анализируется с помощью монохроматора УМ-2.
