Wspólczynnik załamania światła, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, wyznaczenie współczynnika załamania światła refraktometrem Abbego


Informatyka

rok I

Szewczak Marcin

Ocena:

03.11.2008r.

Wyznaczanie współczynnika załamania światła refraktometrem Abbego.

Ćwiczenie

nr 20

  1. Teoria i opis ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania światła dla roztworów

gliceryny z wodą o różnym stężeniu.

Stężenie roztworu zmienia się w zakresie od 10% do 80%.

W doświadczeniu wykorzystane zostały również dwa roztwory w próbówkach o nieznanym stężeniu oraz woda destylowana.

Zjawisko załamania światła zachodzi gdy światło przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego zmienia swój kierunek.

0x01 graphic

Światło przy przejściu z ośrodka 1 ulega załamaniu na granicy AB. Powstały w wyniku przejścia promienia światła przez prostopadłą dla granicy AB kąt (α) nazywamy katem padania.

Stosunek sinusów kąta padania i kata załamania(β) dla dwóch ośrodków jest wielkością stałą, nazywaną współczynnikiem załamania. Współczynnik ten możemy również wyznaczyć poprzez stosunek prędkości rozchodzenia się światła w tych dwóch ośrodkach:

0x01 graphic

gdzie:

n - względny współczynnik załamania ośrodka 2 względem ośrodka 1

v1,v2 - prędkość światła w odpowiednich ośrodkach .

W celu wykonania doświadczenia wykorzystujemy pryzmaty. Badaną ciecz wprowadzamy pomiędzy pryzmaty refraktometru i oświetlamy pryzmat nakrywkowy. Następnie obracamy pryzmaty Amiciego tak aby na dwóch oświetlonych w okularze polach wyznaczyć widoczną granicę, następnie na skali odczytujemy współczynnik załamania światła.

W ten sposób mierzymy współczynnik załamania światła dla wyżej wymienionego roztworu o zmieniającym się w wyznaczonych granicach stężeniu.

Wskazane w ten sposób współczynniki załamania światła stanową fundamenty do badania zależności współczynnika załamania światła do stężeniem wykorzystanego w doświadczeniu roztworu.

  1. Tabela pomiarów

Stężenie roztworu

c %

Współczynnik załamania n

POMIAR 1

POMIAR 2

POMIAR 3

nśr

H2O

1,3365

1,333

1,333

1,3341(6)

10%

1,344

1,346

1,3455

1,3451(6)

20%

1,357

1,357

1,356

1,35(6)

30%

1,3695

1,37

1,37

1,36983

40%

1,384

1,384

1,384

1,384

50%

1,3975

1,3972

1,3973

1,397(3)

60%

1,4112

1,4113

1,4112

1,4112(3)

70%

1,426

1,426

1,426

1,426

80%

1,441

1,4405

1,4405

1,440(6)

X

1,4498

1,4487

1,45

1,4495

Y

1,4048

1,4049

1,405

1,4049

  1. Rachunek niepewności:

a) jedna podziałka skali refraktometru rzędu 0,001 jednostki

Błąd wartości stężenia roztworu wynosi:

0x08 graphic

Dla poszczególnych stężeń, błędy te wynoszą:

0x01 graphic
c10% =10%0x01 graphic
0.05 = 0.5%

0x01 graphic
c20% =20%0x01 graphic
0.05 = 1%

0x01 graphic
c30% =30%0x01 graphic
0.05 = 1.5%

0x01 graphic
c40% =40%0x01 graphic
0.05 = 2%

0x01 graphic
c50% =50%0x01 graphic
0.05 = 2.5%

0x01 graphic
c60% =60%0x01 graphic
0.05 = 3%

0x01 graphic
c70% =70%0x01 graphic
0.05 = 3.5%

0x01 graphic
c80% =80%0x01 graphic
0.05 = 4%

b) Niepewność pomiaru współczynnika załamania:

0x01 graphic

gdzie:

N - liczba powtórzeń w serii

0x08 graphic
i - odpowiedni numer pomiaru w serii

0x01 graphic
- pomiar z tabeli z odpowiednim numerem,

0x01 graphic
- średnia pomiarów dla danej serii

Dla poszczególnych stężeń, błędy te wynoszą:

0x01 graphic
= 0,0011667

0x01 graphic
= 0,0006009

0x01 graphic
= 0,0005774

0x01 graphic
= 0,0001667

0x01 graphic
=.0,00

0x01 graphic
= 0,0000913

0x01 graphic
= 0,0000334

0x01 graphic
= 0,00

0x01 graphic
= 0,0001732

0x01 graphic
= 0,0004041

0x01 graphic
= 0,0000577

  1. 0x08 graphic
    Wykres

  1. Wnioski i uwagi końcowe

Celem ćwiczenia było określenie współczynnika załamania światła za pomocą refraktometru Abbego, oraz stworzenie wykresu zależności między tym współczynnikiem a wartościami stężeń roztworu wody z gliceryną. Jak widać na wykresie n=f(C), współczynnik załamania światła wzrasta wraz z gęstością roztworu. I tak, dla wody współczynnik ten obiera najmniejszą wartość i wykazuję tendencję wzrostową wraz ze zwiększaniem stężenia roztworu. Za pomocą takiego wykresu można odczytać wartości stężeń dla roztworów z fiolek oznaczonych etykietami X i Y.

I tak odpowiednio, dla roztworu X stężenie wynosi 87% a dla roztworu Y, wynosi 52%.

Uważam że błędy pomiarowe wynikają z niedokładnego oczyszczenia pryzmatów przed kolejnymi pomiarami, mieszanie roztworów podczas ich nakładania na pryzmat co powodowało zmianę stężeń oraz niedokładności odczytu ze skali przyrządu.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tabelka spraw nr 1 fizyka, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, wyznaczenie
tabela pomiarowa, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, badanie długości fali
tab, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, badania charakterystyk statycznych
tabela pomiarów, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, badania charakterystyk
rura kundta, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, badanie długości fali za p
poprawka Charakterystyka tranzystora, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, od konia, laborki moje, b
Halla3, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, sprawka na laborki
DRGANI02, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, sprawka na laborki, DRGANIA
LABOROTORIUM FIZYCZNE SPRAW, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, sprawka na laborki, NOWE
Wyznaczanie współczynnika absorpcji , Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, promienie
Bitumy, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, laborki TINA, Fizyka, Laboratorium, labor
szkło i metal, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, laborki TINA, Fizyka, Laboratorium
Fotometr, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, laborki TINA, Laborki od Jarusia
Siatka, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, laborki TINA, Laborki od Darka
magnetron 111, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, laborki TINA, Laborki od Jarusia
Wahadlo, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, laborki TINA, Laborki od Darka
Wyznaczanie długości fali światlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORI
poprawa druk, Uczelnia, sem I, fiza, LABORATORIUM, Nowe laborki, Ciecz

więcej podobnych podstron