eww.doc

(121 KB) Pobierz
nr

nr

ćwicz.

304

data

14.04.2008

 

Paulina Jankowiak

Wydział

Elektryczny

Semestr

2

grupa T4

 

 

prowadzący mgr Marek Wróblewski

 

przygotowanie

wykonanie

ocena

 

Badanie widm za pomocą spektroskopu.

 



              Światło emitowane przez dowolne źródło promieniowania składa się z fal elektromagnetycznych o różnych długościach. Możemy się o tym przekonać wykorzystując pryzmat - przyrząd posiadający zdolność dyspersji, czyli rozszczepienia światła. Gdy światło białe, po przejściu przez wąską podłużną szczelinę, pada na pryzmat, ulega dwukrotnie załamaniu na ściankach łamiących oraz roszczepieniu barwnemu polegającemu na różnym odchyleniu promieni o różnych barwach. Promienie czerwone odchylane są najmniej, a fioletowe najsilniej.

              Rozszczepienie jest bezpośrednim następstwem faktu, że współczynnik załamania zależy od długości fali. Dyspersją ośrodka nazywamy pochodną współczynnika załamania względem długości fali

                            .

Wielkość tę możemy przedstawić w postaci funkcyjnej, gdyż znana jest przybliżona zależność współczynnika załamania od długości fali, Ma ona dla ciał przezroczystych postać

                           

gdzie A i B są pewnymi stałymi.

Uwzględniając powyższe znajdujemy, że dyspersję ośrodka w zależności od długości fali wyraża się wzorem

                           

Widzimy, że dyspersja ośrodka wzrasta szybko, gdy długość fali maleje.

              Wielkość rozszczepionej przez pryzmat zależy nie tylko od dyspersji ośrodka, lecz również od kąta padania i kąta łamiącego. Wielkością charakteryzującą rozszczepienie dla danego pryzmatu jest dyspersją kątową pryzmatu

                            ,

gdzie jest kątem odchylania.

Obraz rozszczepionej wiązki na ekranie nazywamy widmem promieniowania danego źródła światła.               Ciała stałe w podwyższonej temperaturze emitują promieniowanie o widmie ciągłym, zawierającym wszystkie możliwe długości fal.

              Gazy dwuatomowe i bardziej złożone. pobudzone do świecenia, emitują długości fal z pewnych przedziałów, dając widmo pasmowe.

              Gazy jednoatomowe oraz pary ciał stałych promieniują widmo liniowe,  w którym występuje zespół kilku do kilkudziesięciu długości fal  o ściśle określonych wartościach.

              Do badania widm używa się spektroskopów , w których elementem rozszczepiającym światło jest siatka dyfrakcyjna lub pryzmat.

              Przebieg ćwiczenia.

1. Oświetlić lampę kolimatora lampą wzorcową.

2. Odczytać położenie linii widmowych na skali przyrządu i z tablicy znaleźć odpowiadające im długości fali.

3. Na papierze milimetrowym wykreślić krzywą dyspersji.

4. Zbadać widmo lampy. Podać, jakim gazem jest wypełniona.

 

              Informacje dodatkowe.

1. Spekroskop został zastąpiony monochromatorem.

2. Krzywą dyspersji monochromatora wykreślamy dla znanego widma. Wartość s odczytujemy na śrubie mikrometrycznej monochromatora, gdy linia widma znajduje się na przecięciu nici pajęczych okularu.

3. Długość fal widma lampy wzorcowej:

 


kolor linii

natężenie

λ [nm]

 

 

 

 

 

czerwona

bardzo słaba

708,2

13,20

czerwona

słaba

690,7

13,27

czerwona

słaba

671,6

13,38

czerwona

mocna

623.4

13,70

pomarańczowa

średnia

612,3

13,78

pomarańczowa

średnia

607,3

13,83

żółta

słaba

589,0

13,99

żółta

bardzo słaba

587,2

14,01

żółta

słaba

585,9

14,02

żółta

średnia

580,4

14,04

żółta

bardzo mocna

579,0

14,08

żółta

bardzo mocna

576,9

14,10

żółto-zielona

średnia

567,5

14,18

zielona

bardzo mocna

546,1

14,42

zielona

słaba

538,5

14,48

zielona

słaba

535,4

14,50

zielona

słaba

531,7

14,54

zielona

słaba

512,1

14,57

niebiesko-zielona

słaba

504,6

14,85

niebiesko-zielona

średnia

502,6

14,95

niebiesko-zielona

średnia

497,0

15,08

niebiesko-zielona

bardzo mocna

491,6

15,15

niebieska

bardzo mocna

435,8

15,24

niebieska

średnia

434,7

15,31

niebieska

średnia

433,9

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin