Добавил:
Помощь с лабораторными, контрольными практическими и курсовыми работами по: - Инженерной и компьютерной графике - Прикладной механике Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 семестр БТС / ЛР 4 / 0501 Конунников ЛР4.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
08.08.2022
Размер:
170.96 Кб
Скачать

Контрольные вопросы

2. Какой свет называется плоскополяризованным? Поляризованным по кругу; по эллипсу?

Ответ:

Свет, который колеблется в одной единственной плоскости, называется плоскополяризованным. Если этот свет описывает круг или эллипс, то свет называется поляризованным по кругу или по эллипсу.

28. Может ли наблюдаться двойное лучепреломление в жидкостях?

Ответ:

В жидкостях возможно создание двойного лучепреломления в потоке, если молекулы жидкости или растворённого вещества обладают несферической формой и анизотропной поляризуемостью.

Протокол наблюдений лабораторная работа № 4 дифракционная решетка

Таблица 1 – Измерение углов дифракции для линий желтого цвета

0

1

2

3

Таблица 2 – Измерение углов дифракции для линий зеленого цвета

0

1

2

3

Таблица 3 – Измерение углов дифракции для линий синего цвета

0

1

2

3

Выполнил Конунников Г.А.

Факультет ИБС

Группа № 0501

“____” __________ _____

Преподаватель: Иманбаева Р. Т

Обработка результатов

Рассчитываем углы дифракции для всех спектральных линий. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Расчет углов дифракции

, º

, º

1

0,666666667

0,416666667

Для желтого цвета

2

1,75

2,633333333

3

2,988888889

3,722222222

1

0,5

1,488888889

Для зеленого цвета

2

0,75

2,5

3

2,422222222

3,5

1

0,433333333

1,194444444

Для синего цвета

2

0,966666667

1,994444444

3

2

3

Расчет углового коэффициента a. Результаты расчетов приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет углового коэффициента a

, º

, º

1

0,61837

0,404715

Для желтого цвета

2

0,491993

0,243329

3

0,050704

0,18285

1

0,479426

0,996647

Для зеленого цвета

2

0,340819

0,299236

3

0,219637

0,116928

1

0,419898

0,930012

Для синего цвета

2

0,411498

0,455798

3

0,303099

0,04704

График зависимости от m представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – График зависимости от m.

Обрабатываем коэффициенты a по формулам прямых измерений:

; , N = 6, при P = 95%

a =

aж = aз = aс =

Рассчитаем постоянную дифракционной решетки:

м

м

м

Рассчитаем длины волн излучения для желтого и синего участков спектра:

м

м

Для желтого цвета: нм

Для синего цвета: нм

Определим угловую дисперсию дифракционной решетки для желтого, зеленого и синего цветов спектра m = 1; 3. Результаты расчетов приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет угловую дисперсию дифракционной решетки

m

, рад/м

Для желтого спектра

1

0,928846

3

2,21569

Для зеленого спектра

1

0,831794

3

2,91125

Для синего спектра

1

0,80431

3

5,26234

Рассчитываем разрешающую силу решетки для дифракционных максимумов 1-ого и 3-го порядков:

Результаты расчетов приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Результаты расчетов

Цвет спектральной линии

Длина волны (теоретическое значение)

Длина волны (расчетное значение)

Порядок спектра, m

R

Желтая

м

м

1

0,93

3

2,22

Зеленая

м

м

1

0,83

3

2,91

Синяя

м

м

1

0,8

3

5,26

Вывод: В результате исследования дифракции света на прозрачной дифракционной решетки и определения параметров решетки был определен спектральный состава излучения – это желтая, зеленая и синяя линии, имеющие собственную длину волны и сопоставлены с теоретическим значением. Результаты расчетов приведены в таблице 7.

Таким образом можно заключить, что погрешности в исследовании дифракции света вызваны, допустимым для измерения износом установки в результате эксплуатации, человеческим фактором, результатом округления величин при расчетах.

Соседние файлы в папке ЛР 4