- •Московский государственный университет
- •Изучение спектров паров и газов с помощью монохроматора
- •Введение
- •Ход лучей в монохроматоре
- •Порядок выполнения работы
- •По спектру неона
- •Оценка погрешности
- •Приложения (выполняются в рамках уирс)
- •Приложение 1. Спектр водорода в квантовой механике
- •Приложение 2. Ход лучей в монохроматоре с призмой постоянного угла отклонения (призма Аббе).
- •15 R 75 – r; r 60 – r.
- •Контрольные вопросы
- •Определение постоянной ридберга по спектру водорода
- •Введение
- •Постулаты Бора
- •Порядок выполнения работы
- •Приложения (выполняются в рамках уирс)
- •Контрольные вопросы
- •Изучение спектра атома водорода
- •Введение
- •Постулаты Бора
- •Приборы и оборудование
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Работа 38 изучение работы фотоэлемента с внешним фотоэффектом
- •Введение
- •Iн фn. Фотоэлементы. Устройство фотоэлементов
- •Описание установки и содержание работы
- •П Рис.6.Орядок выполнения работы
- •II. Снятие люкс-амперной характеристики фотоэлемента
- •Контрольные вопросы
- •Изучение явления внешнего фотоэффекта
- •Введение
- •Законы внешнего фотоэффекта.
- •1. При постоянном спектральном составе потока излучения ф фототок насыщения iн пропорционален этому потоку:
- •2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты падающего монохроматического света.
- •Iн фn. Фотоэлементы. Устройство фотоэлементов
- •Приборы и оборудование
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Учебно-методическое издание
Московский государственный университет
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
Кафедра «Физика-2»
Л. М. Касименко, Р. И. Куница
ФИЗИКА
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 35, 35а, 135, 38, 138
МОСКВА 2009
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)
Кафедра «Физика-2»
Л. М. Касименко, Р. И. Куница
ФИЗИКА
Рекомендовано редакционно-издательским советом университета
в качестве методических указанийдля студентов специальностей
ИУИТ, ИСУТЭ, ИЭФ, ИТТОП, вечернего факультета
МОСКВА 2009

УДК 53
К-59
Касименко Л.М., Куница Р.И. Физика: методические указания к лабораторным работам 35, 35а, 135, 38, 138. – М.: МИИТ, 2009. – 47 с.
Методические указания содержат описания лабораторных работ по общему курсу физики, предназначенных для студентов первого и второго курсов ИУИТ, ИСУТЭ, ИЭФ, ИТТОП, вечернего факультета.
|
Авторы:
|
Л.М. Касименко – работы 35а, 135, 138 |
|
Л.М. Касименко, Р.И. Куница – работы 35, 38 | |
|
| |
© Московский государственный
университет путей сообщения
(МИИТ), 2009

Работа 35
Изучение спектров паров и газов с помощью монохроматора
Цель работы. Приобретение навыков обращения со спектральными приборами и исследование спектров паров и газов.
Приборы и принадлежности: Монохроматор, неоновая лампа, таблетка сухого спирта, поваренная соль.
Введение
Спектр испускания возникает при переходе атома из более возбуждённого состояния в менее возбуждённое. Величина испущенного кванта энергии определяется разностью энергетических уровней начального и конечного состояний.
В простейшем случае (атом водорода) сказанное можно проиллюстрировать небольшим расчётом с использованием постулатов Бора и второго закона Ньютона (сила кулоновского притяжения ядром электрона сообщает ему нормальное ускорение).
Постулаты Бора
Первый постулат
Существуют стационарные состоянии, находясь в которых, атом не излучает и не поглощает энергию.
Стационарными являются такие состояния, для которых выполняется условие:
mr niħ (ni 1, 2, 3,…),
где m – масса электрона, – скорость электрона, r – радиус его орбиты, ħ h/(2) 1,031034 Дж/с – постоянная Планка.
Второй постулат
При переходе атома из состояния с энергией Wj в состояние с энергией Wi испускается или поглощается один фотон частотой Ф, энергия которого рассчитывается по формуле
EФ hФ Wj Wi.
Если Wi Wj, происходит излучение фотона, если Wi Wj, – поглощение фотона.
Для атома водорода уравнения, описывающие поведение электрона, имеют вид:
mr niħ, (1)
.
(2)
Решая систему, можно получить значения r и на соответствующей орбите.
Полная энергия электрона:
W
WК
WП
![]()
.
(3)
Подставив r и из уравнений (1) – (2) в уравнение (3), получим:
W

.
Отсюда:
Ф

.
Множитель
обозначается буквойR
и называется постоянной Ридберга; R
3,291015
c1.
Существует много методов получения линейчатых спектров испускания тел; например, методы окрашенного пламени, электрической дуги и искры, газового разряда.
Для анализа металлов, сплавов и др. проводников чаще всего используются дуговой и искровой разряды, где в качестве электродов служат сами анализируемые пробы. Дуговой разряд применяется и для анализа непроводящих веществ. В этом случае порошкообразную пробу помещают в углубление в графитовом электроде (метод испарения) или с помощью различных устройств вводят порошок в плазму дугового разряда между горизонтально расположенными графитовыми электродами.
Для изучения спектра газов используется газовый разряд при низком давлении.
Приборы, предназначенные для разложения в спектр излучения от различных источников называют, спектральными. Различают три основных типа спектральных приборов:
интерференционные, основанные на явлении интерференции света (интерференция света – пространственное перераспределение энергии светового излучения при наложении когерентных световых волн).
дифракционные, основанные на явлении дифракции света (дифракция света (в узком смысле слова) – явление огибания светом непрозрачных препятствий, соизмеримых с длиной волны);
призменные.
В данной работе используются призменные монохроматоры, действие которых основано на явлении дисперсии.
Д
исперсия
света – совокупность оптических явлений,
обусловленных зависимостью показателя
преломленияn
от длины волны
(или от частоты ).
В большинстве оптических материалов в
видимом диапазоне n
уменьшается с ростом
(нормальная дисперсия) – см. рис. 1.
Простейшим
проявлением дисперсии света является
разложение белого света в спектр с
помощью призмы (рис. 2).
Так
как
(гдеn1
– показатель преломления стекла, а n2
1 – показатель преломления воздуха), то
sin n1 sin i. (4)
Известно, что КР Ф, следовательно, (рис. 1)
nКР nФ. (5)
Из уравнения (1), с использованием неравенства (2), вытекают соотношения:
sinКР sinФ, то есть КР Ф.
