
- •Лабораторная работа № 4 устройство и принцип работы спектрографа
- •Краткая теория
- •II.Молекулярные спектры
- •Устройство спектрографа
- •Ход работы:
- •2. Запрещается смотреть в излучающее окно ртутно-кварцевой лампы.
- •Градуировка спектрографа.
- •Запись результатов градуировки спектрографа
- •II.Определение длин волн в неизвестном спектре испускания.
- •Определение длин волн известных линий спектра
- •III. Наблюдение спектров поглощения
- •Определение погрешностей
- •Приложение 1
- •Литература:
- •Глава 24. Контрольные вопросы
- •Тестовые задания.
- •14. Спектр излучения по сравнению со спектром поглощения:
- •15. Полная энергия молекулы это:
- •16. Спектром излучения вещества называется:
- •17. При переходе атома из одного состояния в другое поглощается фотон, энергия которого определяется разностью энергий атомных состояний
- •18. Поглощение атомами энергии фотона характеризуется:
- •19. Каждый электрон в молекуле находится на определенной орбитали ( -орбитали) и обладает определенной энергией, поэтому в молекуле существует:
Ход работы:
Техника безопасности:
1.Соблюдение общих правил ТБ.
2. Запрещается смотреть в излучающее окно ртутно-кварцевой лампы.
Оборудование: Спектрограф ИСП-51, источники питания, ртутно-кварцевая лампа, лампа накаливания, молекулярный светофильтр.
Для определения длин волн спектральных линий с помощью спектрографа визуальным методом необходимо проградуировать шкалу спектрографа по длинам волн от источника света с известными длинами волн в спектре испускания ртутно-кварцевой или неоновой лампы.
Градуировка спектрографа.
График зависимости длин волн спектральных линий от показаний делений микрометрического винта называется градуировочной кривой (градуировка спектрального прибора). Для градуировки спектрографа используется ртутная или неоновая лампа, в спектре которой длины волн всех спектральных линий хорошо известны и четко различимы.
Весь процесс выполняется в следующей последовательности:
Установить нормальную ширину щели коллиматора (0,01-0,05) и (10-50) по микрометрическому винту (уже установлена).
Поместить осветитель на штативе перед щелью
.
3. С помощью автотрансформатора, питающего устройства зажечь ртутную лампу, которая зажигается при 110-130 В. и 1-1,2 А. Когда загорелась лампа, необходимо убавить ток до 1,1-1,2 А, следя за показанием амперметра Через 3-5минуты лампа разгорится нормально, тогда ток не должен превышать 1А. И не менее 0,8 А, иначе она погаснет.
4.Навести источник света на щель, так чтобы его фокус был на щели, если щель не полностью освещена, отвести осветитель назад, так чтобы она по вертикали полностью была заполнена световым лучом.
Найти спектр ртутной лампы в окуляре.
С помощью винтов на коллиматоре и камере сфокусировать линии спектра по желто-зеленой области.
Определить расположение линий спектра ртути на экране с помощью микрометрического винта, перемещающего столик призм, который расположен справа под камерой. С помощью этого винта перемещают все линии спектра через риску, расположенную вертикально на матовом стекле и фиксируют на ней данную линию спектра, затем записывают показатели в таблицу №1.
Таблица.1
Запись результатов градуировки спектрографа
Источник света |
Спектральные линии |
||
|
Цвет |
деления шкалы n |
Длина
волны
ммк |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. По полученным средним данным шкалы микровинта и соответствующим длинам волн построить градуировочную кривую. Для чего на миллимитровую бумагу наносят координаты: по вертикали откладывают длины волн (масштаб 2 ммк на 1 мм) , а по горизонтали показания шкалы микровинта. (масштаб 0,02деления по шкале на 1мм на бумаге). За начало координат принимают длину волны 400ммк, показания микровинта –3.