- •Введение
- •Общие Рекомендации
- •Порядок действий в лаборатории и Методика измерений
- •Обработка результатов измерений
- •1. Правила действий с приближёнными числами
- •2. Погрешности измерений
- •3. Практическая методика статистической обработки результатов измерений
- •4. Погрешности косвенных измерений
- •5. Графическая обработка результатов измерений
- •6. Определение параметров функциональных зависимостей по их графикам
- •Контрольные вопросы
- •Цикл 1. Механика, молекулярная физика и термодинамика
- •С помощью маятника обербека
- •Теория метода и описание установки
- •Задание 1. Определение момента инерции и момента силы трения
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Задание 2. Проверка закона сохранения энергии
- •Выполнение задания
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 2. Определение коэффициента упругости пружины
- •Теория метода и описание установки
- •Определение коэффициента упругости пружины динамическим методом
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 3. Определение показателя адиабаты методом клемана – дезорма
- •Теория метода и описание установки
- •Задание 1. Определение показателя адиабаты атмосферного воздуха с учётом теплообмена
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 4. Определение вязкости жидкости по методу стокса
- •Теория метода и описание установки
- •Выполнение измерений
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Цикл 2. Электричество и магнетизм
- •Работа № 5. Исследование электростатического поля
- •Краткая теория
- •Выполнение работы
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 6. Определение температурного коэффициента сопротивления металла и энергии активации полупроводника
- •Теория метода
- •Выполнение работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 7. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля земли
- •Теория метода и описание установки
- •Выполнение работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 8. Изучение эффекта холла в полупроводниках
- •Краткая теория
- •Способ определения коэффициента Холла
- •Выполнение работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Описание установки
- •Длины волны излучения лазера
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 10. Изучение поляризации света
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •Выполнение работы
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 11. Градуировка монохроматора.
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •В ыполнение работы
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Работа № 12. Изучение законов внешнего фотоэффекта
- •Краткая теория
- •Описание установки
- •Выполнение измерений Задание 1. Снятие вольтамперной характеристики фотоэлемента
- •Задание 2. Изучение зависимости запирающего напряжения от частоты света
- •Анализ и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Приложения
- •Содержание отчёта по лабораторной работе
- •Справочные данные
- •Диэлектрические проницаемости веществ
- •Удельные сопротивления ρ (ом×мм2/м или 10–6 ом×м; для растворов ом×см или 10–2 ом×м)
- •Единицы измерения световых величин
- •Основные цвета спектра и соответствующие им длины волн [4]
- •Длины волн спектральных линий некоторых газов, нм [5]
- •Приставки для образования кратных и дольных единиц
- •Библиографический список
- •Оглавление
Анализ и обработка результатов измерений
1. По данным табл. 10.1 заполните табл. 10.3. Для этого в первый столбец запишите все значения углов падения , для которых значения cos2 будут одинаковы (например, cos210 = cos2170 = cos2190 = cos2350). В последний столбец запишите средние значения интенсивностей для этих углов падения.
По данным табл. 10.3 постройте график зависимости <I> = f(cos2). Выполняется ли закон Малюса? Вычислите степень поляризации света в данном случае и оцените качество поляроидов.
3. Заполните полностью табл. 10.2 и постройте по её данным график зависимости P = f(N). Сделайте выводы.
4. Как расположены плоскости поляризаций света, прошедшего через поляризатор и отражённого от него? Сделайте рисунок.
Сформулируйте и запишите обобщающий вывод.
Таблица 10.3
, |
cos2 |
I1 |
I2 |
I3 |
I4 |
<I> |
0,… |
|
|
|
|
|
|
10, … |
|
|
|
|
|
|
20, … |
|
|
|
|
|
|
30, … |
|
|
|
|
|
|
40, … |
|
|
|
|
|
|
50, … |
|
|
|
|
|
|
60, … |
|
|
|
|
|
|
70, … |
|
|
|
|
|
|
80, … |
|
|
|
|
|
|
90, … |
|
|
|
|
|
|
Контрольные вопросы
Дайте определение: поляризации, поляризатора, поляризованного света, Закона Малюса. Письменный ответ на этот вопрос необходимо включить в отчет.
Назовите составные части лабораторной установки и их назначение.
Какие величины измеряются в данной работе непосредственно? Какие вычисляются?
О каком свойстве электромагнитной волны свидетельствует ее поляризация?
Чем отличается естественный свет от поляризованного? Какие вы знаете виды поляризованного света.
Какой нужно поставить опыт, чтобы узнать степень поляризации света?
Выведите закон Малюса. Что такое I0 и I в уравнении (10.6)?
Чему равна степень поляризации естественного света?
Назовите способы получения плоскополяризованного света.
Сформулируйте закон Брюстера.
Укажите положение плоскостей поляризации отраженного и преломленного света.
Работа № 11. Градуировка монохроматора.
Цель работы: ознакомиться с устройством монохроматора, выполнить его градуировку, изучить на примере спектров излучения паров ртути и инертных газов особенности линейчатых и сплошных спектров.
Оборудование: монохроматор, лампа дневного света (ртутная).
