Довжина хвилі світла

Аналіз принципів роботи прозорої дифракційної гратки. Визначення її роздільної здатності, інтенсивності максимумів, довжини хвилі лазерного випромінювання гелій-неонового лазера. Порядок виконання експерименту. Замір люксметром значення темнового струму.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.07.2017
Размер файла 202,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Мета роботи: ознайомлення з прозорою дифракційною граткою, визначення довжини хвилі джерела світла, а також роздільної здатності дифракційної гратки та інтенсивності дифракційних максимумів.

Прилади і матеріали: джерело світла - гелій-неоновий лазер, дифракційна гратка, екран з шкалою (ціна поділки 1 мм), люксметр Ю116, оптична лава.

Порядок виконання роботи:

1. Зібрати установку за схемою:

Рис. 1

2. Ввімкнути лазер.

3. Регулюючи положення дифракційної гратки та екрану, одержати на ньому дифракційну картину. Добитися найбільшої чіткості картини.

4. Виміряти віддалі від центру дифракційної картини до максимумів першого, другого та третього порядків - .

5. Заміряти віддаль від гратки до екрану - L.

6. Переміщуючи світло-приймач люксметра вздовж дифракційної картини, зняти покази струмів в прямому та зворотному напрямках по всій картині. Вимірювання робити через кожні 2 мм, а поблизу максимумів та мінімумів - через 0,5 мм шкали екрану.

7. Вимкнути лазер і люксметром заміряти значення темнового струму в різних місцях екрану.

Обробка результатів експерименту:

1. За формулою вирахувати довжину хвилі випромінювання лазера для максимумів 1-го, 2-го та 3-го порядків.

2. Вирахувати роздільну здатність R дифракційної гратки за формулою

,

де т - порядок максимуму; N - загальна кількість щілин гратки, через які проходить світловий пучок. Діаметр пучка лазера дорівнює 3 мм.

3. Враховуючи темновий струм , визначити величини струмів для максимумів всіх порядків згідно з формулою

.

Вважаючи, що інтенсивність пропорційна фотострумові, побудувати графік розподілу інтенсивності світла в дифракційній картині.

4. Зробити аналіз одержаних результатів обробки експериментальних даних.

5. Вирахувати абсолютну та відносну похибки знаходження довжини хвилі лазерного випромінювання.

6. Сформулювати основні висновки по результатах проробленої роботи.

Таблиця 1

?1

?2

?3

L

1

3

6,1

0,5

0,5

2

2

4,7

0,4

0,4

3

1,8

4,1

0,35

0,35

d= 10-5м = 10-7см. m1=1, m2=2, m3=3

R=m*N,

де N - загальна кількість щілин

D=3мм= 300 штрихів.

R1=300, R2= 600, R3= 900

Обчислення похибок:

дифракційний гратка хвиля лазер

л= (5,38±0,4)*10-7м.

Висновок: на уроці я ознайомилась з прозорою дифракційною траткою, визначила довжину хвилі джерела світла, а також роздільну здатність дифракційної гратки та інтенсивність дифракційних максимумів. Для цього я використовувала джерело світла (гелій-неоновий лазер), дифракційну гратку, екран з шкалою (ціна поділки 1 мм.) та люксметр Ю116, оптичну лаву.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Первинні і вторинні параметри лінії, фазова швидкість і довжина хвилі. Найбільша довжина при допустимому затуханні. Коефіцієнт відбиття від кінця лінії. Коефіцієнт бігучої хвилі. Розподілення напруги і струму вздовж лінії. Значення хвильового опору.

    контрольная работа [213,9 K], добавлен 27.03.2012

  • Визначення показника заломлення скла. Спостереження явища інтерференції світла. Визначення кількості витків в обмотках трансформатора. Спостереження явища інтерференції світла. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

    лабораторная работа [384,9 K], добавлен 21.02.2009

  • Поширення коливань в однорідному пружному середовищі. Рівняння плоскої гармонійної хвилі. Енергія хвилі. Вектор Умова. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Хвилі поздовжні і поперечні. Форма фронта хвилі. Процес поширення хвилі в якому-небудь напрямі.

    лекция [256,9 K], добавлен 21.09.2008

  • Природа світла і закони його розповсюдження. Напрямок коливань векторів Е і Н у вільній електромагнітній хвилі. Світлові хвилі, поляризація світла. Поширення світла в ізотропному середовищі. Особливості відображення і заломлення на межі двох середовищ.

    реферат [263,9 K], добавлен 04.12.2010

  • Етапи дослідження радіоактивних явищ. Електромагнітне випромінювання та довжина хвилі. Закон збереження спіну. Перехід із збудженого стану ядра в основний. Визначення енергії гамма-квантів. Порівняння енергії електронів з енергією гамма-променів.

    доклад [203,8 K], добавлен 21.04.2011

  • Фізична сутність явища інтерференції світла. Перевірка якості обробки поверхонь. Поняття дифракційної решітки. Поляризація світла. Поляроїд як оптичний прилад у вигляді прозорої плівки. Основна перевага поляроїдів перед поляризаційними призмами.

    презентация [346,8 K], добавлен 28.04.2014

  • Теоретичний аналіз стійкості системи "полум'я та розряд" стосовно малих збурювань, ефективність електричного посилення, плоскі хвилі збурювання. Вивчення впливу електричного розряду на зону горіння вуглеводних палив, розрахунок показника переломлення.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 21.11.2010

  • Общая характеристика гелий-неонового лазера, его проектирование и расчет основных параметров: коэффициент усиления активной среды, оптимальный ток, длина резонатора, радиус пучка в перетяжке, эффективная площадь сечения пучка, мощность накачки и КПД.

    контрольная работа [131,1 K], добавлен 24.07.2013

  • Метод математичного моделювання фізичних властивостей діелектричних періодичних структур та їх електродинамічні характеристики за наявності електромагнітної хвилі великої амплітуди. Фізичні обмеження на управління електромагнітним випромінюванням.

    автореферат [797,6 K], добавлен 11.04.2009

  • Анізотропія кристалів та особливості показників заломлення для них. Геометрія характеристичних поверхонь, параметри еліпсоїда Френеля, виникнення поляризації та різниці фаз при проходженні світла через призми залежно від щільності енергії хвилі.

    контрольная работа [201,6 K], добавлен 04.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.