- •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
- •Определение длин волн известных линий спектра
- •III. Наблюдение спектров поглощения
- •II.Определение длин волн в неизвестном спектре испускания.
- •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:
II.Определение длин волн в неизвестном спектре испускания.
Полученную градуировочную кривую можно использовать для определения любого неизвестного спектра. Примером может служить какая-нибудь газонаполненная трубка или растворы вещества. Мы возьмем для анализа газонаполненные трубки (водородом, гелием, неоном и др.)
Поместить трубку с газом перед щелью коллиматора и зажечь ее с помощью высоковольтного устройства (специальный генератор или аппарат УВЧ).
При включении питающего прибора, если трубка не загорится (на аппарате УВЧ) его необходимо настроить в резонанс ручкой настройки прибора.
Затем в окуляре обнаружить линии спектра газа и добиться наиболее яркого сечения, перемещая штатив с трубкой в плоскости перпендикулярно щели коллиматора, при минимальной щели (0,020-0,040) (установлено).
Добившись яркости линии, сфокусировать их с помощью микровинта, переместить все линии спектра через риску, расположенную вертикально на матовом стекле и зафиксировать на ней данную линию спектра, записать показания в таблицу №2 и выключить осветитель.
Таблица№2.
Определение длин волн известных линий спектра
Источник света |
Спектральные линии |
||
|
Цвет |
деление шкалы |
длина волны по графику |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затем, пользуясь градуировочным графиком, определить их длины волн, занести в таблицу №2.
Определив длины волн по таблице спектральных линий нужно установить какому элементу (газу) они принадлежат и занести в таблицу №2 .
III. Наблюдение спектров поглощения
Кривую градуировки прибора можно применять для приближенного качественного изучения различных прозрачных сред (растворов, окрашенных стекол и др.) в различных областях видимого спектра.
Для этого на пути потока белого света помещают исследуемое вещество.
Включить лампу накаливания, помещенную в специальном кожухе.
Установить между лампой и щелью коллиматора кювету с раствором.
Определить границы областей поглощения света раствором и занести в таблицу №3.
Таблица №3.
Результаты изучения спектра поглощения
№ полос |
Деление шкалы спектрографа соответствующая границам полос |
Длины волн соответствующие границам полос поглощения (по градировочному графику) |
Ширина полосы Поглощения ммк |
Середина полосы поглощения (ммк)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользуясь градировочным графиком определить длины волн соответствующие границам полос поглощения и занести в таблицу №3, определить ширину поглощения и среднюю длину волн полосы поглощения.
