
- •СОДЕРЖАНИЕ
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Подготовка к работе
- •Задание 2. Определение коэффициента трения скольжения
- •Задание 2. Определение коэффициента трения скольжения
- •2. Защита работы
- •Лабораторная работа №5
- •Подготовка к работе
- •2. Защита работы
- •Лабораторная работа № 7
- •УПРУГИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УДАР ШАРОВ
- •Описание экспериментальной установки
- •Общие положения
- •Задание 1. Определение времени соударения шаров
- •ПРОТОКОЛ
- •Описание экспериментальной установки
- •Общие положения
- •Выполнение работы
- •Нагрузка
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •Выполнение работы
- •Цель работы: определить молярную газовую постоянную.
- •Приборы и принадлежности: сосуд с зажимом, насос Комовского, вакуумметр, аналитические весы, разновесы.
- •Подготовка к работе
- •2. Защита работы
- •Описание экспериментальной установки
- •Общие положения
- •Выполнение работы
- •2. Защита работы
- •Лабораторная работа № 19
- •Подготовка к работе
- •Выполнение работы
- •ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
- •Выполнение работы
- •Общие положения
- •Описание экспериментальной установки
- •ПРОТОКОЛ
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •Выполнение работы
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Лабораторная работа № 46
- •Цель работы – исследовать зависимость электрического сопротивления металлов от температуры, определить температурный коэффициент сопротивления исследуемых материалов.
- •Общие положения
- •2. Защита работы
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Подставив (9) в (8), получим
- •2. Защита работы
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Выполнение работы
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •ПРОТОКОЛ
- •Лабораторная работа № 58
- •Описание экспериментальной установки
- •Общие положения
- •Выполнение работы
- •Примечание
- •Лабораторная работа №59
- •Общие положения
- •Описание экспериментальной установки
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Общие положения
- •Описание экспериментальной установки
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •ПРОТОКОЛ
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •ПРОТОКОЛ
- •ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА
- •Общие положения
- •Выполнение работы
- •Задание 2. Определение чувствительности осциллографа
- •ПРОТОКОЛ
- •ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОСЦИЛЛОГРАФА. СЛОЖЕНИЕ ВЗАИМНО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ КОЛЕБАНИЙ
- •Общие положения
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •Описание лабораторной установки и методики эксперимента
- •Выполнение работы
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •Лабораторная работа № 69
- •Общие положения
- •Описание экспериментальной установки и методики эксперимента
- •Выполнение работы
- •2. Защита работы
- •Выполнил(а)_____________________ Группа__________________
- •2. Защита работы
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Таблица 1
- •Таблица 2
- •Описание экспериментальной установки
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •Описание установки и методики эксперимента
- •Общие положения
- •Описание экспериментальной установки
- •Выполнение работы
- •Задание 1. Определение силы света электрической лампочки
- •Задание 2. Исследование светового поля электрической лампочки
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •Оформление отчета
- •Выполнил(а)_____________________ Группа__________________
- •Таблица 1
- •Таблица 2
- •Общие положения
- •Описание установки и методики эксперимента
- •Выполнил(а)_____________________ Группа__________________
- •Таблица 1
- •Таблица 2
- •Лабораторная работа №85
- •Общие положения
- •Описание установки
- •Подготовка к работе
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Таблица 1
- •Таблица 2
- •Таблица 3
- •Подготовка к работе
- •2. Защита работы
- •Выполнил(а)_____________________ Группа__________________
- •Приборы и принадлежности: газовый интерферометр, насос, водяной манометр, стеклянный баллон.
- •Подготовка к работе
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Длина волны света в средней части видимого спектра λ = ________
- •Общие положения
- •Описание экспериментальной установки
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •Описание экспериментальной установки
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •ПРОТОКОЛ
- •Подготовка к работе
- •2. Защита работы
- •Описание экспериментальной установки
- •Общие положения
- •Подготовка к работе
- •Выполнение работы
- •Оформление отчета
- •2. Защита работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Отсчет по барабану,
- •Выполнение работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Задание 1
- •Лабораторная работа № 97
- •Выполнение работы
- •2. Защита работы
- •Общие положения
- •Выполнил(а)_____________________ Группа__________________
- •Отсчет
- •Описание экспериментальной установки
- •Выполнение работы
- •ПРОТОКОЛ
- •Задание 1
- •Лабораторная работа № 105
- •ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ ЗОНЫ
- •Цель работы – исследовать зависимость сопротивления полупроводников от температуры, определить ширину запрещенной зоны и температурный коэффициент сопротивления исследуемых материалов.
- •ПРОТОКОЛ
- •Термистор 1
- •Термистор 2
- •ПРОТОКОЛ
- •Германиевый диод
- •Упражнение 1
- •Упражнение 2
- •Лазер
- •Красный светодиод
- •ПРОТОКОЛ
- •Упражнение 1
- •Упражнение 2
- •Описание экспериментальной установки
- •ПРОТОКОЛ
- •Общие положения
- •Выполнение работы
- •ПРОТОКОЛ
- •ПРОТОКОЛ
- •О множителях в заголовках столбцов
- •Наименование
- •Обозначение
- •Температура
- •Алюминий
- •Бензол
- •Вода
- •3.3.15. Шкала электромагнитных волн
- •Примерный диапазон длин волн
- •Обозначение
- •Цвет
- •Красная
- •Кафедра физики
- •Преподаватель кафедры физики
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •2. Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Подготовка к работе
- •(ответы представить в письменном виде)
- •Расчетная часть
- •Защита работы
- •(ответы представить в письменном виде)
Описания лабораторных работ |
Волновая оптика |
|
ПРОТОКОЛ |
|
|
измерений к лабораторной работе № 90 |
||
Выполнил(а)_____________________ |
Группа__________________ |
Длина волны света в средней части видимого спектра λ = ________
Длина газового канала l = _____________
Число делений, приходящихся на три интерференционные полосы N ′ = _________
Число делений, приходящихся на одну интерференционную полосу N1 = ________
№ |
h1, |
h2, |
h, |
p, |
N |
n, |
|
п/п |
см |
см |
см |
Па |
10−6 |
||
|
|||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата________ |
Подпись преподавателя___________________ |
258
Квантовая оптика |
Описания лабораторных работ |
Лабораторная работа № 87
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА РЕАКЦИИ ПО КРАЮ ПОЛОСЫ ПОГЛОЩЕНИЯ
Цель работы − исследование спектров поглощения различных растворов и определение теплового эффекта реакции.
Приборы и принадлежности: универсальный монохроматор МУМ-1, кюветы с исследуемыми растворами.
Общие положения
Важнейшим оптическим свойством вещества является его спектр излучения. Спектром излучения называется совокупность частот (или длин волн), которые содержатся в излучении вещества. Спектральные линии возникают при переходе электронов с более высоких энергетических уровней на более низкие. Существуют три типа спектров излучения:
−линейчатый;
−полосатый;
−сплошной.
Линейчатый спектр излучают возбужденные атомы химических элементов, находящихся в газообразном состоянии. Он состоит из отдельных спектральных линий.
Спектры атомов щелочных металлов, имеющих один электрон на внешней электронной оболочке, схожи со спектром водорода. Но они являются более сложными, т.к. число спектральных серий увеличивается, а закономерности в их расположении усложняются. Это связано с тем, что внешней валентный электрон находится не только в поле, создаваемом ядром, но и в электрическом поле, создаваемом другими электронами.
Молекулярные спектры гораздо сложнее атомных, т.к. кроме движения электронов относительно двух и более ядер в молекуле происходит колебательное движение ядер атомов и вращательное движение молекулы как целого. Совокупность близко расположенных спектральных линий образует спектральные полосы. Поэтому молекулярные спектры являются полосатыми.
Раскаленные твердые тела и светящиеся жидкости создают сплошные спектры излучения, представляющие собой непрерывную последовательность частот (или длин волн), плавно переходящих друг в друга.
Совокупность частот (или длин волн), поглощаемых данным веществом, называется его спектром поглощения. Если на пути света, дающего сплошной спектр, поместить газ или пар, которые поглощают часть лучей спектра, то сплошной спектр получается покрытым темными линиями на тех самых местах, где в спектре излучения паров расположены цветные линии, т.е. атомы данного химического элемента поглощают те спектральные линии, которые они сами испускают. Спектры поглощения, как и спектры излучения, разделяются на линейчатые и полосатые.
259
Описания лабораторных работ |
Квантовая оптика |
Спектры поглощения одноатомных газов являются линейчатыми. Спектры поглощения двух и многоатомных газов, а также некоторых растворов, являются полосатыми.
Известно, что под действием света могут происходить химические превращения, например, разложение углекислоты в зелёных листьях растений, разложение некоторых молекул, с которыми связано обесцвечивание красок и т.д. При этом каждому поглощенному кванту энергии соответствует распад одной молекулы, которая поглотила свет (фотохимический синтез).
Вызвать распад молекул могут только те фотоны, энергия которых больше или равна энергии E , необходимой для распада молекулы. Так как вероятность одновременного поглощения двух и более фотонов одной молекулой ничтожно мала, то условие распада молекул под действием света имеет вид:
hν ≥ E , |
(1) |
где h − постоянная Планка, ν − частота поглощенного фотона.
Зная минимальную частоту фотона, можно определить энергию Е, необходимую для распада молекулы.
В данной работе изучают спектр поглощения водного раствора бихромата калияK 2Cr2O7 .
Установлено, что фотоны, поглощаемые этим раствором, вызывают распад иона(Cr2O7 )++ в соответствии с уравнением:
(Cr O |
7 |
)++ + hν = CrO |
3 |
+ (CrO |
4 |
)++ . |
(2) |
2 |
|
|
|
|
Определив минимальную частоту ν поглощаемого света по спектру поглощения (или соответствующую ей максимальную длину волны λ), можно определить энергию распада одной молекулы:
E = hν = h |
c |
. |
(3) |
|
|||
|
λ |
|
Количество энергии, которое необходимо затратить на реакцию распада одного моля вещества (тепловой эффект реакции Q ) определяется по формуле:
Q = EN A = |
hcN A |
, |
(4) |
|
|||
|
λ |
|
где с =3·108 м/с − скорость света в вакууме,
N A = 6,02 ·1023 моль−1 − постоянная Авогадро (число частиц в одном моле).
260

Квантовая оптика |
Описания лабораторных работ |
Описание экспериментальной установки
Основным элементом установки является универсальный монохроматор МУМ-1, предназначенный для разложения падающего излучения в спектр и выделения монохроматического излучения. Установка состоит из трех блоков (рис. 1): А − блок питания; В − источник излучения; С − монохроматор.
Обозначения, принятые на схеме: 1 – тумблер «вкл. – выкл.», 2 – тумблер «накал – недокал», 3 – лампа накаливания, 4 – коллиматор, 5 – держатель для кювет, 6 – зеркало, 7 – ручка управления, 8 – отсчетная шкала, 9 – отражательная дифракционная решетка, 10 – окуляр. Принцип работы установки заключается в следующем.
|
|
|
|
|
Свет от лампы нака- |
A |
B |
|
C |
10 |
ливания идет через конден- |
|
|
сор, затем через входную |
|||
|
|
|
|
|
щель монохроматора и по- |
|
|
|
|
|
падает на дифракционную |
1 2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
решетку, расположенную в |
|
|
|
6 7 |
8 |
блоке С. Решетка разлагает |
|
|
|
его в спектр и направляет в |
||
|
Рисунок 1 |
|
|
выходную цель монохрома- |
|
|
|
|
|
|
тора, через которую спектр |
можно наблюдать визуально. Между источником излучения и монохроматором расположен держатель, в который вставляют кювету с исследуемым раствором.
Подготовка к работе
(ответы представить в письменном виде)
1.Какова цель работы?
2.Какой прибор Вы будете использовать при выполнении работы?
3.Какие физические величины Вы будете измерять непосредственно?
4.Какую физическую величину необходимо рассчитать по результатам измерений? Запишите соответствующую формулу. Поясните смысл обозначений.
Выполнение работы
1.Подключить блок питания к сети. Включить тумблер сеть, при этом должна загореться сигнальная лампочка, расположенная над этим тумблером.
2.Тумблер «накал – недокал» установить в положение «накал».
3.Вращая рукоятку, расположенную на торцовой стенке монохроматора, и связанную с механическим счетчиком, через выходную щель монохроматора пронаблюдать сплошной спектр излучения.
4.С помощью счетчика определить длины волн границ различных областей (имеющих одинаковую окраску) спектра.
5.Вставить в держатель кювету с раствором медного купороса (CuSO4). Вращая рукоятку счетчика и двигаясь со стороны более длинных волн
261
Описания лабораторных работ |
Квантовая оптика |
(красного участка спектра), пронаблюдать спектры поглощения раствора (темные полосы в спектре излучения).
6.Определить максимальную длину волны поглощения.
7.Исследовать спектр поглощения водного раствора бихромата калия (K2Cr2O7) и определить максимальную длину волны поглощения.
8.Рассчитать тепловой эффект реакции разложения K2Cr2O7 по формуле (4).
Защита работы
(ответы представить в письменном виде)
1.Что называется спектром излучения? На какие виды делятся спектры излучения?
2.Что называется спектром поглощения? На какие виды делятся спектры поглощения?
3.Запишите формулу, по которой рассчитывается энергия фотона. Поясните смысл обозначений.
4.При каком условии молекула под действием света распадается?
262
Квантовая оптика |
Описания лабораторных работ |
|
ПРОТОКОЛ |
измерений к лабораторной работе №87 |
|
Выполнил(а)__________ |
Группа______________ |
Область |
Длина волны |
Длина волны |
Исследуемый |
Максимальная |
спектра |
начала |
конца |
раствор |
длина волны |
|
области |
области |
|
поглощения |
|
λ1 , нм |
λ2 , нм |
|
λ, нм |
красная |
|
|
CuSO4 |
|
оранжевая |
|
|
|
|
желтая |
|
|
|
|
зелёная |
|
|
|
|
голубая |
|
|
K2Cr2O7 |
|
синяя |
|
|
|
|
фиолетовая |
|
|
|
|
Дата__________ |
Подпись преподавателя____________ |
263