
- •Лабораторна робота № 11 (19) визначення коефіцієнта самоіндукції
- •Література
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Порядок виконання роботи Завдання1. Визначення коефіцієнта трансформації
- •Завдання 2. Визначення коефіцієнта корисної дії трансформатора
- •Контрольні питання
- •Підготовка апарата до роботи
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Закон відбивання світла:
- •Основні складові конструкції рефрактометра
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Опис установки і методу визначення довжини хвилі світла
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Лабораторна робота № 16 (26) Будова та принцип роботи оптичного мікроскопа, визначення розмірів малих об’єктів за допомогою оптичного мікроскопа
- •Література
- •Оптична схема мікроскопа
- •Будова мікроскопа
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Для розчинів значення τ залежить від їх концентрації, тому за τ знаходять концентрацію досліджуваного розчину. Крім того, у фотометрії широко користуються поняттям екстинкції.
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Порядок виконання роботи
- •Контрольні питання
- •Література
- •Фізика з основами біофізики Методичні вказівки до лабораторно-практичних робіт для студентів аграрних вузів
Порядок виконання роботи
1. На оптичній лаві, що має міліметрові поділки, закріпити фотоелемент, замкнутий на мікроамперметр, джерело світла (електричну лампу розжарювання) (рис. 18.5).
2. Визначити величину фотоструму іф, зумовленого тим, що експеримент проводиться в незатемненій лабораторії.
3. Ввімкнути джерело світла.
4. Виміряти величину фотоструму іф при різних відстанях r від джерела світла до фотоелемента.
5. Результати вимірів занести в таблицю.
6. Обчислити значення іф – іф і результати обчислень занести в таблицю.
7.
Побудувати графік залежності величини
фотоструму іф–іф
від освітленості фотоелемента Е, тобто
від значень
,
відкладаючи на осі абсцис (х)
значення
,
а на осі ординат (у) – відповідні значенняіф–іф.
Рис. 18.5.
Таблиця
№ п/п |
r, м |
|
іф |
іф |
іф–іф |
1 2 3 4 5 |
|
|
|
|
|
Контрольні питання
Що називається фотоефектом?
Види фотоефекту.
Закони Столєтова для фотоефекту.
Рівняння Ейнштейна для фотоефекту.
Будова і принцип роботи вакуумного фотоелемента.
Явище внутрішнього фотоефекту в напівпровідниках.
Пояснити виникнення р-n-переходу.
Пояснити роботу фотоелемента із запираючим шаром.
Застосування фотоелементів.
Що таке червона межа фотоефекту?
ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН
Таблиця 1. Основні фізичні константи
Константа |
Позначення |
Значення |
Прискорення вільного падіння (нормальне) Швидкість світла у вакуумі Гравітаційна стала Атомна одиниця маси Електрична стала Заряд електрона Радіус Бора Маса спокою електрона Маса спокою нейтрона Маса спокою протона Стала Авогадро Стала Фарадея Стала Планка Стала Рідберга Універсальна газова стала Стала Больцмана Стала Стефана-Больцмана Стала Віна Число Лошмідта |
g c γ a. e. м. E0 e a0 me mp mp Na F h R∞ R к σ b п0 |
9,80 м/с2 3,00·108 м/с 6,67·10-11Н м2/кг2 1,66·10-27 кг 8,85·10-7 Ф/м 1,6·10-19 Кл 0,529·10-10 м 9,11·10-31 кг 1,675·10-27 кг 1,672·10-27 кг 6,02·1023 моль-1 9,65·104 Кл/моль 6,63·10-34 Дж·с 1,097·107 м-1 8,31Дж/моль·К 1,38·10-23 Дж/К 5,57·10-8 Вт/м2·К4 2,90·10-3 м·К 2,69·1025 м-3 |
Таблиця 2. Густина води при різних температурах
t°
С |
ρ,
кг/м3 |
t°
С
|
ρ,
кг/м3 |
15 |
999,13 |
21 |
998,02 |
16 |
998,97 |
22 |
997,80 |
17 |
998,80 |
23 |
997,57 |
18 |
998,62 |
24 |
997,32 |
19 |
998,43 |
25 |
997,07 |
20 |
998,23 |
26 |
996,81 |
Таблиця 3. Коефіцієнт в’язкості води при різних температурах
t°
С |
η,
|
t°
С
|
η,
|
15 |
0,001140 |
21 |
0,000980 |
16 |
0,001110 |
22 |
0,000957 |
17 |
0,001082 |
23 |
0,000936 |
18 |
0,001055 |
24 |
0,000915 |
19 |
0,001029 |
25 |
0,000895 |
20 |
0,001004 |
|
|
Таблиця 4. Коефіцієнт поверхневого натягу води при різних температурах
t˚ С |
Коефіцієнт поверхневого натягу, Н/м |
t˚ С |
Коефіцієнт поверхневого натягу, Н/м |
0 5 10 |
7,55 · 10-2 7,47 · 10-2 7,40 · 10-2 |
15 20 25 30 |
7,33 · 10-2 7,25 · 10-2 7,18 · 10-2 7,10 · 10-2 |
Таблиця 5. Максимальна пружність водяної пари над водою (х 103 Па)
t˚,десяті t˚, цілі |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
1,23 1,31 1,40 1,50 1,60 1,70 1,82 1,94 2,06 2,20 2,34 2,49 2,65 2,81 2,99 |
1,24 1,32 1,41 1,51 1,61 1,72 1,83 1,95 2,08 2,21 2,35 2,50 2,66 2,83 3,00 |
1,24 1,32 1,42 1,52 1,62 1,73 1,84 1,96 2,09 2,23 2,37 2,52 2,68 2,85 3,02 |
1,25 1,34 1,43 1,53 1,63 1,74 1,85 1,98 2,10 2,24 2,38 2,54 2,69 2,86 3,04 |
1,26 1,35 1,44 1,54 1,64 1,75 1,87 1,99 2,12 2,25 2,40 2,55 2,71 2,88 3,06 |
1,27 1,36 1,45 1,55 1,65 1,76 1,88 2,00 2,13 2,27 2,41 2,57 2,73 2,90 3,08 |
1,28 1,37 1,46 1,56 1,66 1,77 1,89 2,01 2,14 2,28 2,43 2,58 2,74 2,92 3,10 |
1,29 1,38 1,47 1,57 1,67 1,78 1,90 2,03 2,16 2,30 2,44 2,60 2,76 2,93 3,11 |
1,30 1,38 1,48 1,58 1,68 1,80 1,91 2,04 2,17 2,31 2,46 2,61 2,78 2,95 3,13 |
1,30 1,39 1,49 1,59 1,69 1,81 1,93 2,05 2,18 2,32 2,47 2,63 2,79 2,97 3,15 |
Таблиця 6. Точка роси t в ˚С при різних значеннях абсолютної вологості а повітря (в Па)
a |
tºC |
а |
tºC |
а |
tºC |
а |
tºC |
285 |
-10 |
620 |
0 |
1310 |
11 |
2640 |
22 |
310 |
-9 |
650 |
1 |
1490 |
12 |
2790 |
23 |
335 |
-8 |
700 |
2 |
1500 |
13 |
2980 |
24 |
360 |
-7 |
760 |
3 |
1600 |
14 |
3170 |
25 |
390 |
-6 |
810 |
4 |
1710 |
15 |
3350 |
26 |
420 |
-5 |
870 |
5 |
1820 |
16 |
3570 |
27 |
455 |
-4 |
940 |
6 |
1940 |
17 |
3790 |
28 |
490 |
-3 |
1000 |
7 |
2070 |
18 |
4010 |
29 |
525 |
-2 |
1070 |
8 |
2200 |
19 |
|
|
565 |
-1 |
1150 |
9 |
2340 |
20 |
|
|
|
|
1230 |
10 |
2490 |
21 |
|
|
Таблиця 7. Співвідношення показника заломлення та концентрації цукрового розчину
Показник заломлення |
Концентрація (%) |
Показник заломлення |
Концентрація (%) |
1,333 1,334 1,335 1,336 1,337 1,340 1,343 1,344 1,345 1,346 1,347 1,348 |
0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 12 % |
1,349 1,350 1,351 1,352 1,353 1,354 1,355 1,356 1,357 1,358 1,359 1,360 |
13 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 23 % 25 % |