ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц ЦНАСТРОЙКИ:
Инфофиз
Весь мир в твоих руках, всё будет так, как ты захочешь!
г. Новороссийск
+7 (918) 465-56-36
infofiz.ru@yandex.ru

Инфофиз

Весь мир в твоих руках, всё будет так, как ты захочешь!
МЕНЮ

Физика для студентов

Тема: Определение длины волны светового излучения с помощью дифракционной решётки

Цель: Познакомиться на опыте с явлением многолучевой интерференции световых волн. Используя решётку с известным расстоянием между штрихами измерить длину волны светового излучения.

Оборудование:

  1. Штатив.
  2. Дифракционная решётка 100 штрихов на мм.
  3. Измерительная лента.

Теория

Дифракция волн - огибание волнами различных препятствий (неоднородностей).

Препятствия нарушают прямолинейность распространения фронта волны.

Дифракция волн свойственна всякому волновому движению; проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней, однако проявляется всегда. Для увеличения яркости дифракционной картины нужно пропускать свет через несколько параллельных щелей. В этом случае кроме явления дифракции будет происходить ещё и явление интерференции, т.к. лучи, идущие от всех лучей, оказываются когерентными.

Когерентными называются волны, имеющие одинаковую частоту и постоянную разность фаз.

Дифракционная решеткаоптический прибор, представляющий собой большое число параллельных и очень близко расположенных узких щелей, которые пропускают или отражают свет.

Дифракционные решетки с различным числом щелей на 1 мм:

Дифракционные решетки с различным числом щелей на 1 мм

Параллельный пучок света с длиной волны λ, проходя через дифракционную решётку, вследствие дифракции за решёткой, распространяется по всевозможным направлениям и интерферирует. На экране, установленном на пути интерферирующего света, можно наблюдать интерференционную картину:

Дифракционный спектр

Максимумы света наблюдаются в точках экрана, для которых выполняется условие максимума:

Дифракция на дифракционной решетке   

Условие максимума: на разности хода волн укладывается четное число полуволн (целое число длин волн): Δ=k·λ,  (1)

где  Δ=АС - разность хода волн; λ - длина световой волны; k - номер максимума.

Дифракция на дифракционной решетке

Центральный максимум (в точке О) называют нулевым; для него Δ=0. Слева и справа от него располагаются максимумы высших порядков.

Условие возникновения максимума можно записать иначе:

d·sinφ=k·λ

где k=0; ± 1; ± 2; ± 3...

Здесь d - период дифракционной решётки в мм, φ - угол, под которым виден световой максимум k-го порядка в точке N на расстоянии а от нулевого максимума, а λ - длина волны.

Так как углы дифракции малы, то для них можно принять: sinφ ≈ tgφ, а tgφ=a/b.

Поэтому: Дифракция на дифракционной решетке , и искомая длина световой волны равна Дифракция на дифракционной решетке (2)

В данной работе формулу (2) используют для вычисления длины световой волны.

Из условия максимума следует sinφ=(k·λ)/d .

   Пусть k=1, тогда sinφкркр/d и sinφфф/d.

   Известно, что λкрф следовательно sinφкр>sinφфТ.к. y= sinφф - функция возрастающая, то φкрф

   Поэтому фиолетовый цвет в дифракционном спектре располагается ближе к центру.

Между максимумами расположены минимумы освещенности. Чем больше общее число щелей и чем ближе друг к другу они расположены, тем более широкими промежутками разделены максимумы.

Картина дифракции лазерного излучения красно цвета на решётках с различным числом щелей на 1 мм:

Картина дифракции лазерного излучения красно цвета на решётках с различным числом щелей на 1 мм

Ход работы

  1. Перенести рисунок в тетрадь.

Дифракция на дифракционной решетке 

  1. Подготовить таблицу для записи результатов измерений:

Порядок спектра,

цвет

k

Постоянная 
решётки,

d

мм

Расстояние от решётки до экрана,

b

мм

Расстояние от нулевого максимума до максимума k-порядка

а

мм

Длина волны,

нм

Средняя длина волны

нм

Относительная погрешность
измерения

δ

%

1-ый, красный

1:100=0,001

         

2-ой, красный

1:100=0,001

     

1-ый, фиолетовый

1:100=0,001

         

2-ой, фиолетовый

1:100=0,001

     
  1. Укрепить в штативе линейку с экраном и закрепить на направляющей линейки дифракционную решётку.
  2. Установить расстояние от решётки до экрана 40 см (b).Результат записать в таблицу.
  3. Смотря через дифракционную решётку, направить прибор на источник света. Пронаблюдать спектр:

Дифракционный спектр

Измерить на экране расстояние а между нулевым максимумом и максимумом 1-го  порядка для красного света.  Результат записать в таблицу.

  1. Измерить на экране расстояние а между нулевым максимумом и максимумом 2-го порядка для красного света. Результат записать в таблицу.
  2. Повторить опыт, измерив на экране расстояние а между нулевым максимумом и максимумом 1-го и 2-го порядка для фиолетового света. Результат записать в таблицу.
  3. По формуле  Дифракция на дифракционной решетке рассчитать длину волны излучения.
  4. Найти среднее значение длины волны светового излучения для красного λкр ср=( λкр1+λкр2)/2
     и фиолетового света   .λф ср=( λф1+λф2)/2 

 

  1. Зная истинное значение длины волны лазерного излучения , рассчитать относительную погрешность измерений:

δ=( λкр ср λкр табл)/λкр табл *100%       и δ=( λф ср λф табл)/λф табл *100%

Диапазон длин волн, нм

Красный 625—740 нм (λкр табл= 680 нм)

Фиолетовый 380—440 нм (λф табл = 410 нм)

  1. Записать вывод по результатам выполненной работы.
  2. Ответить письменно на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

  1. Какие волны называются когерентными?
  2. В чём заключается явление дифракции?
  3. Какие свойства света подтверждает дифракция света?
  4. При каких условиях наблюдается дифракция света?
  5. Как образуется дифракционный спектр?
  6. Почему максимумы располагаются как слева, так и справа от нулевого максимума?
  7. В чём разница в дифракционных картинах решёток с 50 и 300 штрихами на одном миллиметре?

Материал находится в разработке

1. Жидкость смачивает твёрдое тело, если __________________

2. Не смачивающей жидкостью называется ___________________

3. Краевой угол это _________________________________

4. Мениском  называется  _________________________________

5. У смачивающей жидкости величина краевого угла находится в пределах ___________

6. У не смачивающей жидкости величина краевого угла находится в пределах ___________

7. Форма мениска у не смачивающей жидкости _________________

8. Форма мениска у смачивающей жидкости _________________

9. Величина лапласова давления  рассчитывается по формуле _________

10. Высота поднятия смачиваемой жидкости рассчитывается по формуле _________

1. Твёрдые тела делятся на ___________________

2. Кристаллические тела это __________________

3. Аморфные тела это __________________

4. Основное отличие кристаллического состояния от аморфного состоит в том, что __________

5. Анизотропия это ____________

6. Изотропия это __________

7. Может ли одно и то же вещество быть либо кристаллическим, либо аморфным? ______________

8. Кристаллической решёткой называют _________________________

9. Перечислите типы кристаллических решёток ___________________

10. Если в узлах кристаллической решётки располагаются положительные ионы, то эта решётка называется  ___________

11. Если в узлах кристаллической решётки располагаются ионы, то эта решётка называется  ___________

12. Если в узлах кристаллической решётки располагаются молекулы, то эта решётка называется  ___________

13. Если в узлах кристаллической решётки располагаются атомы, то эта решётка называется  ___________

14. Самыми твердыми являются кристаллы с __________ решеткой

15. Деформацией тела называется ________________________________

16. Деформация называется упругой, если _________________________

17. Перечислите виды упругих деформаций ________________________

18. Абсолютное удлинение это ___________, оно находится по формуле __________

19. Относительное удлинение это ___________, оно находится по формуле __________

20. Запишите формулу, выражающую закон Гука __________________

1. Электризацией называется ___________

2. Электрический заряд это _____________

3. Единица измерения электрического заряда в СИ ________________

4. Величина элементарного заряда равна ______________

5. Носителем элементарного положительного заряда является ____________

6. Носителем элементарного положительного заряда является ____________

7. Можно ли заряд наэлектризованного пластмассового шарика уменьшить на 0,5 заряда электрона?  ___________

8. Закон сохранения электрического заряда читается так _____________

9. Формула закона Кулона  для вакуума имеет вид ________________

10. Формула закона Кулона для вещества имеет вид _____________

11. Коэффициент пропорциональности k в законе Кулона для взаимодействия тел в вакууме численно равен _______

12. Если расстояние между двумя точечными зарядами уменьшить в 2 раза, то сила кулоновского взаимодействия _____________

13. Если расстояние между двумя точечными зарядами увеличить в 3 раза, то сила кулоновского взаимодействия _____________

14. Принцип суперпозиции кулоновских сил ___________________

Законы и формулы

© 2024. Дудко Елена | Infofiz.ru 2011-2024 | Сайт носит информационный характер | Все права защищены | Все материалы взяты из открытых источников и представлены исключительно в ознакомительных целях. Все права на статьи, книги, видео и аудио материалы принадлежат их авторам и правообладателям. Любое распространение и/или коммерческое использование без разрешения законных правообладателей не разрешается. .
Яндекс.Метрика