Лабораторная работа. Физика часть 2. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)

Цена:
107 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon Лабораторная работа.docx
material.view.file_icon лр4 - зачтено.docx
material.view.file_icon ИНФОРМАЦИЯ !!!.txt
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word
  • Программа для просмотра текстовых файлов

Описание

Лабораторная работа 7.3

Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера

1. Цель работы

Исследовать явление дифракции электромагнитных волн. С помощью дифракционной решетки проходящего света измерить длины электромагнитных волн видимого диапазона

2. Основные теоретические сведения

Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями ( например, вблизи границ непрозрачных тел, сквозь малые отверстия и т.п.) и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. В частности, дифракция приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Явление дифракции заключается в перераспределении светового потока в результате суперпозиции волн, возбуждаемых когерентными источниками, расположенными непрерывно.

Дополнительная информация

Физика

Лабораторные работы

назад | содержание


Лабораторная работа 7.3

Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера

1. Цель работы

Исследовать явление дифракции электромагнитных волн. С помощью дифракционной решетки проходящего света измерить длины электромагнитных волн видимого диапазона

2. Основные теоретические сведения

Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями ( например, вблизи границ непрозрачных тел, сквозь малые отверстия и т.п.) и связанных с отклонениями от законов геометрической оптики. В частности, дифракция приводит к огибанию световыми волнами препятствий и проникновению света в область геометрической тени. Явление дифракции заключается в перераспределении светового потока в результате суперпозиции волн, возбуждаемых когерентными источниками, расположенными непрерывно.

Дифракция световых волн, являющихся частным случаем волн электромагнитных, может быть объяснена с помощью принципа Гюйгенса- Френеля. Согласно этому принципу, каждая точка среды, до которой дошел волновой фронт, может рассматриваться как точечный излучатель вторичной сферической волны, причем излучатели когерентны между собой. Огибающая вторичных сферических волн определяет форму волнового фронта в следующий момент времени. Угол j, на который отклоняется волна от первоначального направления при дифракции, называется углом дифракции.

Наблюдение дифракции осуществляется обычно по следующей схеме.

На пути световой волны, распространяющейся от некоторого источника, помещается непрозрачная преграда, закрывающая часть волновой поверхности световой волны. За преградой располагается экран, на котором возникает дифракционная картина.

Различают два вида дифракции. Если источник света и экран расположены от препятствия настолько далеко, что лучи, падающие на препятствие, и лучи, идущие в точку наблюдения на экране, образуют практически параллельные пучки, то говорят о дифракции Фраунгофера или дифракции в параллельных лучах. В противном случае говорят о дифракции Френеля. В данной лабораторной работе для исследования дифракции Фраунгофера используется дифракционная решетка проходящего света, которая представляет собой совокупность узких параллельных щелей, расположенных в одной плоскости (рис.1). Ширина всех щелей одинакова и равна b, а расстояние между щелями равно a. Величину d=a+b называют периодом (постоянной) дифракционной решетки. Если полное число щелей решетки равно N, то длина дифракционной решетки равна r=Nd. Обычно, длина щелей много больше периода решетки, а ширина щели b3 l .



Дифракционные решетки являются главной частью дифракционных спектрометров- приборов, предназначенных для измерения длин волн электромагнитного излучения, проходящего сквозь них. Найдем аналитическое выражение для определения длины волны света с помощью дифракционной решетки. Пусть когерентные волны 1 и 2 падают на решетку нормально к ее поверхности и дифрагируют под углом j (рис.2). При наблюдении в параллельных лучах под углом j между лучами соседних щелей возникает одна и та же разность хода d •sin j . Пройдя дифракционную решетку, волны интерферируют в плоскости экрана. Если в точке наблюдения М наблюдается интерференционный максимум, то разность оптических длин путей 1 и 2 должна быть равна целому числу длин волн:

Dx= ml m=0,1,21⁄4 (1)

Таким образом получаем:

m= 0,1,2,1⁄4 (2)



Очевидно, что две любые другие волны, аналогичные волнам 1 и 2 и проходящие на расстоянии d друг от друга, дадут вклад в формирование максимума в точке М, который называется главным максимумом. Условие m=0 в формуле (2) соотвктствует значению j =0 и определяет интерференционное условие для центрального максимума, формируемого недифрагированными волнами, приходящими в центр экрана в одной фазе. При дифракции лучи могут отклоняться от первоначального направления распространения как влево, так и вправо. Отсюда следует, что дифракционный спектр должен быть симметричен относительно центрального максимума. Обозначим углы дифракции j для максимумов, расположенных слева от центрального, положительными, а справа- отрицательными. Тогда окончательное выражение для главных максимумов в дифракционном спектре:

dsinj= ± ml m= 0,1,2,3,1⁄4 (3)

Значения m называют порядком дифракционного максимума. Главные максимумы различных порядков разделены в дифракционном спектре интерференционными (главными) минимумами, в которых волны складываются в противофазе и гасят друг друга попарно. Наряду с главными максимумами и минимумами в дифракционном спектре присутствуют добавочные максимумы и минимумами, возникающие при интерференции дифрагированных волн, проходящих сквозь дифракционную решетку на расстояниях d1> d или d2< d одна от другой.

Если освещать решетку белым светом, в максимумах каждого порядка должны наблюдаться спектральные линии различных цветов от фиолетового до красного. В соответствии с формулой (3) линия красного цвета должна располагаться дальше от центра дифракционной картины по сравнению с линией фиолетового цвета в максимуме любого порядка. В данной работе измеряются дины волн красного и фиолетового цветов.

Для наблюдения максимумов и минимумов параллельные лучи обычно собирают (фокусируют) линзой, а экран располагают в ее фокальной плоскости. Однако линза не обязательна. Ведь и без нее в точку наблюдения М приходят все лучи от решетки. Если экран расположен достаточно далеко, то сходящиеся лучи, приходящие в точку М, почти параллельны, и разность хода между ними почти такая же, как и между параллельными. В действительности она несколько больше, но если различие в разности хода много меньше, чем l / 2 , то оно не вносит существенных поправок в результат интерференции.

3. Описание лабораторной установки

Установка состоит из источника света “И”, щели “Щ”, линзы “Л1”, дифракционной решетки “Р”, линзы “Л2” , экрана “Э” и светофильтра “Ф” (рис.3). Щель служит для формирования спектральных линий, разрешенных между собой и придания им формы, подобной форме щели. Линза “Л1” предназначена для устранения расходимости светового пучка и получения резкого изображения спектра на экране. Линза “Л2” фокусирует параллельные лучи, идущие от решетки. Экран расположен в фокальной плоскости линзы “Л2”.



Для определения длины волны используется формула (3).

При этом поступают следующим образом. На экране измеряют расстояние l от центра дифракционной картины до центра максимума порядка m. Это расстояние делят на фокусное расстояние линзы “Л2”. Полученное отношение равно тангенсу угла дифракции j. Отсюда

(4)

Для выделения монохроматического излучения используют светофильтр.

4. Задание

Выбрать линзу “Л2”, задав фокусное расстояние L от 25 до 35 см.
Получить интерференционную картину на экране.
Установить красный светофильтр. Измерить расстояние l1 от середины максимума первого порядка до середины центрального максимума по шкале экрана. Записать полученное значение в отчет по лабораторной работе.
Повторить измерения для максимума второго порядка.
Установить фиолетовый светофильтр. Повторить п.2 и п.3 для фиолетового света.
По формуле (4) рассчитать углы дифракции первого и второго порядков для красного и фиолетового цвета.
По формуле (3) рассчитать длины волн фиолетового и красного цвета. Период решетки принимается равным 5мкм. Окончательные значения длин волн вычислить как средние арифметические по максимумам первого и второго порядка одного и того же цвета. Внести полученные значения длин волн в отчет по лабораторной работе.
Сделать основные выводы по проделанной работе.
5. Контрольные вопросы

Максимум какого наибольшего порядка может наблюдаться на данной дифракционной решетке?
Дайте понятие дифракции. В чем сущность принципа Гюйгенса- Френеля?
Расскажите об устройстве и назначении дифракционной решетки проходящего света.
Объясните порядок чередования цветов в спектре, полученном в п.2 Задания.
6. Литература

Савельев И.В. Курс общей физики.- М.: Наука, 1988, т.2, §§ 125,126,130.
назад | содержание_______________
________________________________________
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Физика (часть 2)
Вид работы: Лабораторная работа 1
Оценка:Зачет
Дата оценки: _ _._ _.2018
Рецензия:Уважаемый .............................................., Ваша лабораторная работа # 4 проверена. Экспериментальный результат правильный. В ответах на контрольные вопросы найдены ошибки (1).

Работа зачтена.

Стрельцов Александр Иванович
Контрольная работа. Физика часть 2. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
503. Точка совершает простые гармонические колебания, уравнение которых X= Asin wt, где А=5см, w=2с-1. В момент времени, когда точка обладала потенциальной энергией П=0,1 мДж, на нее действовала возвращающая сила F=5 мН. Найти этот момент времени t. 513. В электрическом контуре изменение тока описывается уравнением: , A. Записать уравнение колебаний заряда на конденсаторе, определить период колебаний. 523. Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно- перпендикулярных колебаниях,
User virtualman : 18 ноября 2018
137 руб.
Контрольная работа. Физика часть 2. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
Экзаменационная работа. Физика часть 2. Билет № 12. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
Билет No 12 1. Вынужденные механические и электромагнитные колебания: дифференциальное уравнение, структура его решения, график установления колебаний. Зависимость амплитуды от частоты. Резонанс в колебательной системе и его виды. 2. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость звука. Высота тона. Эффект Доплера для звуковых волн. 3. Тело массой 10 г совершает гармонические колебания по закону x(t) = 0,1cos (4πt+π/4), м. вычислите максимальные значения возвращающей силы и кинетической энергии.
User virtualman : 18 ноября 2018
97 руб.
Экзаменационная работа. Физика часть 2. Билет № 12. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
Лабораторные работы №1,2,3. Информатика часть 2. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
Лабораторная работа № 1 ОБРАБОТКА ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ Написать программу на языке Си для обработки текстового файла в соответствии с вариантом задания. Создать текстовый файл с произвольным числом строк. Определить, сколько раз в заданном файле встречается сочетание двух первых его символов. Лабораторная работа № 2 ТИПИЗИРОВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ - ФУНКЦИИ Разработать типизированную функцию для выполнения над массивом А[n] операций в соответствии с вариантом. В функции main исхо
User virtualman : 18 ноября 2018
657 руб.
Лабораторные работы №1,2,3. Информатика часть 2. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
Физика. часть №2. Лабораторная работа №7.3. Вариант №3
Лабораторная работа 7.3 Определение длины электромагнитной волны методом дифракции Фраунгофера 1. Цель работы Исследовать явление дифракции электромагнитных волн. С помощью дифракционной решетки проходящего света измерить длины электромагнитных волн видимого диапазона 2. Основные теоретические сведения Дифракцией называется совокупность явлений, наблюдаемых при распространении света в среде с резкими неоднородностями ( например, вблизи границ непрозрачных тел, сквозь малые отверстия и т.п.)
User Студенткааа : 15 января 2019
100 руб.
Контрольная работа. Дискретная математика. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
I. Задано универсальное множество и множества Найти результаты действий a) - д) и каждое действие проиллюстрировать с помощью диаграммы Эйлера-Венна. 3. U={1,2,3,4,5}; A={1,3,5}; B={2,4}; C={2,3,4}; D={5}. а) (U\A)∪D; б) (A ̅∩D ̅ ) ̅; в)((A\C)\D)∪B; г) (A∩C)∪B; д) (C ̅∩B) ̅. II. Ввести необходимые элементарные высказывания и записать логической формулой следующее предложение. 3. «Если на небе светит солнце, и не идёт дождь, то погода подходит для пикника». III. Для булевой функции f (x,y,
User virtualman : 18 ноября 2018
77 руб.
Контрольная работа. Дискретная математика. Вариант №3. (2 курс, 3 семестр)
Физика. часть 2-я. Вариант №3
Вариант 3 Номера задач: Колебания и волны 503, 513, 523, 533, 543 Оптика 603, 613, 623 503.Точка совершает простые гармонические колебания, уравнение которых X= Asinwt, где А=5см, w=2с-1. В момент времени, когда точка обладала потенциальной энергией П=0,1 мДж, на нее действовала возвращающая сила F=5 мН. Найти этот момент времени t. 513. В электрическом контуре изменение тока описывается уравнением: , A. Записать уравнение колебаний заряда на конденсаторе, определить период колебаний. 523.
User CrashOv : 16 февраля 2020
250 руб.
Физика. часть 2-я. Вариант №3
Физика. часть 2-я. вариант №3
Вариант Номера задач Колебания и волны Оптика 5 503 513 523 533 543 603 613 623 В электрическом контуре изменение тока описывается уравнением: , A. Записать уравнение колебаний заряда на конденсаторе, определить период колебаний. Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно- перпендикулярных колебаниях, происходящих согласно уравнениям: и . A1=3 cм, А2=2 см, ω1=1 с-1, ω2=1 с-1. Определить траекторию точки. Построить траекторию с соблюдением масштаба, указать направлени
User Vladimir54 : 23 января 2020
250 руб.
Физика. часть №2. Вариант №3
503 Точка совершает простые гармонические колебания, уравнение которых X= Asin wt, где А=5 см, w=2с-1. В момент времени, когда точка обладала потенциальной энергией П=0,1 мДж, на нее действовала возвращающая сила F=5 мН. Найти этот момент времени t. 513 В электрическом контуре изменение тока описывается уравнением: , A. Записать уравнение колебаний заряда на конденсаторе, определить период колебаний. 523 Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно-перпендикулярных колебаниях, проис
User Студенткааа : 15 января 2019
100 руб.
Пересечение пирамиды и призмы. Чертеж. Вариант 25
Задание ИКГ 13. Пересечение пирамиды и призмы Вариант 25 Задание подходит для всех универов использующих методичку Вольхина. Чертеж конуса с призматическим отверстием и модель сделаны в компас 21 и сохранен дополнительно формат джпг. Файлы компаса можно просматривать и сохранять в нужный формат бесплатной программой КОМПАС-3D Viewer. Если есть какие-то вопросы или нужно другой вариант, пишите.
User Laguz : 25 февраля 2025
180 руб.
Пересечение пирамиды и призмы. Чертеж. Вариант 25
Культурология. Понимание культуры в классическом марксизме. Вариант 03
Реферат (Контрольная работа) по культурологии. Вариант 03 Философия культуры И. Гердера. Проблемы культуры в философии И. Канта. Понимание культуры в классическом марксизме. Философские проблемы культуры в трудах неокантианцев (Г. Риккерт, В. Виндельбант, Э. Кассирер). З. Фрейд о природе культуры. К.Г. Юнг о типологии культуры и проблеме архетипов. Неофрейдистские концепции культуры (Э. Фромм, К. Хорни, Г. Маркузе). Культура и игра в сочинениях Й. Хейзинги. А. Швейцер о культуре и ее историческо
User thoridal : 16 ноября 2017
199 руб.
Культурология. Понимание культуры в классическом марксизме. Вариант 03
Современные технологии программирования (часть 1-я). Лабораторные работы №1-3. Для всех вариантов 2021
Лабораторная работа 1. Абстрактный тип данных простая дробь Задание 1. Реализовать абстрактный тип данных «простая дробь», используя класс С++ в соответствии с приведенной ниже спецификацией. 2. Протестировать каждую операцию, определенную на типе данных, используя средства модульного тестирования. 3. Если необходимо, предусмотрите возбуждение исключительных ситуаций. Лабораторная работа 2. Абстрактный тип данных «комплексное число» Задание 1. Реализовать абстрактный тип данных «комплексное
User bananchik : 25 мая 2021
75 руб.
Политические отношения России и Южной Кореи
Содержание Введение…………………………………………………………………….….3 1 Глава. Политические отношения России и Южной Кореи…………...5 1.1 Развитие политических отношений……………………………………....5 1.2 Государственное устройство и политический строй Кореи………….…9 2 Глава.Торгово-экономические отношения России и Кореи …………13 2.1Перспективы инвестиционной деятельности ……………………………13 2.2 Товарооборот России и Южной Кореи…………………………………..18 2.3Торговое взаимодействие стран……………………………………...……22 3 Глава. Тенденции развития отношений…………
User evelin : 12 января 2014
15 руб.
up Наверх