Report nr 89 - Pomiar wymuszonej aktywności optycznej, fizyka 2 wykład i zagadnienia, 89


  1. Cel ćwiczenia:

  1. Wstęp teoretyczny:

Zjawisko skręcania płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym nazywam zjawiskiem Faradaya lub wymuszoną aktywnością optyczną. Zjawisko to występuje w ciałach stałych, cieczach i gazach. Kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji α jest proporcjonalny do indukcji magnetycznej B i do drogi światła w polu magnetycznym d.

α = V B d

V - stała Verdeta

Wzór jest słuszny gdy światło biegnie w kierunku równoległym do wektora indukcji B. Różne substancje skręcają płaszczyznę polaryzacji w różnym kierunku. Tak więc są substancje prawo- i lewoskrętne. Substancjami prawoskrętnymi nazywamy te, które skręcają płaszczyznę polaryzacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara w stosunku do obserwatora, patrzącego wzdłuż wektora B w kierunku źródła światła. Substancje skręcające płaszczyznę polaryzacji w stronę przeciwną nazywamy lewoskrętnymi.

Równanie, które określa stałą Verdeta jest to tzw. klasyczne wyrażenie Becqerela:

V = - (e/m) (λ/2c) dn/dλ

dn/dλ - dyspersja ośrodka
λ - długość fali światła w próżni
C - prędkość światła w próżni

W poniższym ćwiczeniu bada się zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji α od indukcji magnetycznej B. Następnie wyznacza się wartość stałej Verdeta na podstawie wzoru

V = α/(Bd) B = μ0 n I

Znajomość stałej Verdeta pozwala określić stosunek e/m:

e/m = -V (2c/λ) (dn/dλ)-1

Dyspersję dn/dλ można obliczyć ze wzoru przybliżonego:

dn/dλ = (n-n1)/(λ-λ1)

λ = 589,3 nm (dł. fali światła sodowego używanego w ćwiczeniu)
λ - dł. fali bliska λ
n1,n - współczynniki załamania dla λ,λ1

  1. Spis przyrządów:

  1. Schemat układu pomiarowego:

0x01 graphic
0x01 graphic

P - polaryzator
A - analizator
S - solenoid ze szklanym prętem w środku
λ - światło monochromatyczne
Z - zasilacz
K - przełącznik zmieniający kierunek przepływu prądu przez solenoid
M - miernik prądu

  1. Przebieg pomiarów:

Tabela pomiarowa dla próbki SF3

I

α1

0x01 graphic
1

Δα1

α2

0x01 graphic
2

Δα2

α

V

ΔV

0x01 graphic

0x01 graphic

Δ0x01 graphic

0x01 graphic

[A]

[°]

[°]

[°]

[°]

[°]

[°]

[rad]

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0.5

69.5

70.75

2.97

69.5

70.75

2.97

1.24

0x01 graphic

0.01

0x01 graphic

-2504.29

0.01

0x01 graphic

69.7

69.7

64.8

64.8

79

79

1

69.8

69.91

1.98

69.8

69.91

1.98

1.22

0x01 graphic

0.01

0x01 graphic

-122937.72

0.01

0x01 graphic

68.7

68.7

65.85

65.85

75.3

75.3

1.5

68.8

70.6

4.69

68.8

70.6

4.69

1.24

0x01 graphic

0.01

0x01 graphic

-83223.28

0.01

0x01 graphic

69.1

69.1

83.5

83.5

61

61

2

69.9

71.45

4.97

69.9

71.45

4.97

1.25

0x01 graphic

0.01

0x01 graphic

-62986.62

0.01

0x01 graphic

71.7

71.7

84.2

84.2

60

60

Δα=0[rad]

ΔI=0.01[A]

Obliczenie wartości średnich kątów, dla każdego napięcia:

0x01 graphic
10x01 graphic
[°]

Dla I = 0.5[A]

Tak samo postępujemy z resztą przypadków. Ponieważ, pomiary dla prądu o odwrotnym kierunku wyszły identyczne, nie trzeba wykonywać dodatkowych obliczeń aby otrzymać wartości średnie 0x01 graphic
.Następny krok, to wyznaczenie średnich błędów kwadratowych, potrzebna jest do tego zależność:

Δ

0x01 graphic

Dla I = 0.5[A]

Podobnie liczymy pozostałe wartości błędów średnich. Dalej, dla każdego natężenia prądu I należy obliczyć kąt skręcenia polaryzacji α. Aby to zrobić korzysta się z jednego z dwóch wzorów:

0x01 graphic
lub 0x01 graphic

W tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania obliczeń, ponieważ kąty w prądach płynących w obu kierunkach są takie same. Należy je tylko zamienić na radiany. Δα czyli niepewności bezwzględne kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji są równe 0, ponieważ kąty te nie są wynikiem średnich.

Wykres zależności 0x01 graphic

0x01 graphic

Teraz można policzyć wartość stałej Verdeta oraz sprawdzić jej niepewności względne i bezwzględne. Wykorzystujemy do tego zależność:

0x01 graphic

Gdzie:

μo = 1.25610-6 Vs/Am - przenikalność magnetyczna próżni
n = 1230 zwojów/197mm - ilość zwojów solenoidu na jednostkę długości
V - stała Verdeta
d = 160.04 mm - długość próbki

Aby wyliczyć stałą V należy przekształcić powyższe wyrażenie do postaci i wykonywać obliczenia, po kolei dla każdego I zaczynając od I=0.5A itd.:

0x01 graphic

Ostatni krok to obliczenie stosunku ładunku elektronu do jego masy ze wzoru:

0x01 graphic

Gdzie:

c = 0x01 graphic
m/s - prędkość światła w próżni
λ = 589.3 nm - długość fali światła lampy sodowej
n1, n2 - współczynnik załamania szkła dla fal o długości λ1, λ2

Najpierw liczymy dyspersje dla naszej próbki, czyli SF3:

0x01 graphic

Znowu obliczenia należy wykonać dla każdej wartości natężenia i będą one wyglądały w następujący sposób według wzoru podanego powyżej (przykład dla I=0.5A):

0x01 graphic

  1. Wnioski:

Z pomiarów wynika, że wielkość kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji nie jest proporcjonalna do wielkości indukcji magnetycznej B, co także widać na wykresie oraz do długości drogi, jaką światło przebywa w badanej substancji. Wyniki nie odbiegają bardzo od rzeczywistych wartości, przez co ćwiczenie można uznać za satysfakcjonujące, wiarygodne i udane. Wszystkie błędy wynikają ze niepewności pomiarowych przyrządów laboratoryjnych, a także braku doświadczenia przeprowadzających pomiary.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie wymuszonej aktywności optycznej, fizyka 2 wykład i zagadnienia, 89
Pomiar wymuszonej aktywności optycznej, lab89, Marcin Sroczyk
Report no 54 - Badanie zjawiska rezonansu elektromagnetycznego, fizyka 2 wykład i zagadnienia, 54
Laboratorium Podstaw Fizyki spr 88 Pomiar naturalnej aktywności optycznej, PWR, FIZYKA LABORATORIUM
Badanie wymuszonej aktywności optycznej, Pwr MBM, Fizyka, sprawozdania vol I, sprawozdania część I
Badanie wymuszonej aktywnosci optycznej(SPRAW83), Pwr MBM, Fizyka, sprawozdania vol I, sprawozdania
Ćwiczenie 88 - Pomiar naturalnej aktywności optycznej, PWR w3, Fizyka 2, Sprawozdania
Sprawko 89, fizyka 2 wykład i zagadnienia, 89
Pomiar zależności rezystancji metali i półprzewodników od temperatury, fizyka 2 wykład i zagadnienia
drgania wymuszone, TRANSPORT PWR, STUDIA, SEMESTR II, FIZYKA, fizyka-wyklad, zagadnienia opracowane,
temp krytyczna, TRANSPORT PWR, STUDIA, SEMESTR II, FIZYKA, fizyka-wyklad, zagadnienia opracowane, za
Fizyka W 6 B, Fizyka wykłady i zagadnienia Czapla
sprawozdanie 33a, fizyka 2 wykład i zagadnienia, 33

więcej podobnych podstron