6225


0x08 graphic

Atomy i cząsteczki mają zdolność absorpcji i emisji kwantów promieniowania elektroma­gnetycznego.

Po rozdziale względem długości fal promieniowania przechodzącego przez substancję ab­sorbującą lub emitującą otrzymujemy odpowiednio widmo absorpcyjne lub emisyjne.

Atomy izolowane (gazy jednoatomowe pod niskim ciśnieniem) dają widma liniowe ob­serwowane w szczelinie spektrometru jako prążki (linie) widmowe.

Częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego 0x01 graphic
z długością fali 0x01 graphic
wiąże następu­jący wzór 0x01 graphic
gdzie 0x01 graphic
- prędkość rozchodzenia się promieniowania w próżni wynosi 0x01 graphic
i oznacza się symbolem c.

Prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w próżni jest stała ( c ) natomiast w ośrodkach materialnych zależy od długości fali (częstotliwości). Jest to zjawisko dyspersji. O dyspersji normalnej mówimy wówczas gdy prędkość światła maleje ze wzrostem częstotliwo­ści.

Opis ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest badanie optycznych widm emisyjnych gazów pobudzonych do świecenia w rurkach Geislera za pomocą spektrometru pryzmatycznego i wyznaczanie za pomocą otrzymanych wyników stałej Rydberga.

W pierwszej części ćwiczenia ustawiliśmy szerokość i ostrość szczeliny spektrometru. Następnie ustawiliśmy pryzmat w kolimatorze i gołym okiem znaleźliśmy obraz liniowego widma neonu.

Następnie po zwężeniu szczeliny, przystąpiliśmy do pomiaru kątów odchylenia poszcze­gólnych prążków widma. Wyniki zamieściliśmy w tabeli nr 1.

Nr

Barwa

dł. fali

kąt

1

czerwony

640

550x01 graphic
41'10''

2

pomarańczowy

607

550x01 graphic
59'30''

3

pomarańczowy

603

560x01 graphic
03'20''

4

pomarańczowy - żółty

595

560x01 graphic
13'10''

5

żółty

585

560x01 graphic
20'50''

6

zielony

540

570x01 graphic
11'45''

7

zielony

538

570x01 graphic
20'55''

8

zielony

534

570x01 graphic
21'21''

9

niebiesko-zielony

489

580x01 graphic
12'

10

niebieski

472

590x01 graphic
11'45''

11

fioletowy

433

590x01 graphic
50'

Tabela I

Następnie mając te dane przystąpiliśmy do pomiaru na tak ustawionym przyrządzie kątów odchylenia linii wodoru. Wyniki pomiarów przedstawia tabela nr 2.

Nr

Barwa

kąt

1

czerwony

550x01 graphic
30'35''

2

niebieski

580x01 graphic
30'

3

fioletowy

600x01 graphic
37'40''

Tabela II

Na końcu zmierzyliśmy kąt położenia „na wprost”, którego wartość wynosi: 0x01 graphic
i zmierzyliśmy szerokość kątową szczeliny.

prawe położenie

0x01 graphic

lewe położenie

0x01 graphic

szerokość szczeliny (różnica)

0x01 graphic

Kątowa szerokość szczeliny jest różnicą pomiędzy prawą, a lewą krawędzią szczeliny.

Błąd pomiaru kąta wyznaczamy jako algebraiczną sumę ½ szerokości szczeliny i błędu pomiarowego przyrządu wynoszącego 5'', reasumując:

0x01 graphic

Poniżej przedstawiamy zależność kąta odchylenia promieniowania od długości fali (krzywa dyspersji) po uwzględnieniu położenia „na wprost”.

0x01 graphic

Przy pomocy wyznaczonej uprzednio krzywej dyspersji wyznaczamy długość fal linii H , H i Hγ wodoru.

0x01 graphic

długość fali

H

656 nm

H

486 nm

435 nm

Obliczamy wartości stałej Rydberga w oparciu o długość fali wyzna­czoną dla każdej linii.

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Na błędy otrzymanych stałych wpływają takie przyczynki jak: wyznaczanie szerokości kątowej szczeliny, dokładność odczytu kąta na spektrometrze oraz wyznaczenie krzywej dys­persji, reasumując: 0x01 graphic
=4%

gdzie: 0x01 graphic
; 0x01 graphic

Obliczamy wartość stałej Rydberga jako średnią ważoną wyników otrzymanych dla li­nii H, H  i H γ .

stała Rydberga

H

0x01 graphic
0x01 graphic

H

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

średnia

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Następnie wyznaczamy stałą Plancka h przekształcając wzór:0x01 graphic
na postać 0x01 graphic
gdzie:

Z - dla atomu wodoru 1.

e - ładunek elementarny 0x01 graphic

0x01 graphic
- przenikalność elektryczna próżni 0x01 graphic

R - stała Rydberga wyznaczona w doświadczeniu 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

c - prędkość światła w próżni 0x01 graphic

1

Michał Tyszko

Marcin Wróblewski

Zespół nr 8



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
6225
6225
6225
06 04 Struktura ja a komunikacjaid 6225 ppt
6225

więcej podobnych podstron