Zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji od stężenia roztworu substancji optycznie czynnej.
Nr próby |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Analiza |
Objętość roztworu |
6 |
12 |
18 |
24 |
30 |
36 |
42 |
48 |
|
Stężenie roztworu |
0,006 |
0,012 |
0,018 |
0,024 |
0,030 |
0,036 |
0,042 |
0,048 |
|
φ |
2,1 1,9 2,3 |
3,4 3,3 3,5 |
6,1 6,2 6,3 |
9,2 9,3 9,4 |
11,2 11,0 10,8 |
12,3 12,5 12,4 |
13,8 13,9 14,0 |
16,4 16,6 16,5 |
7,1 7,3 7,2 |
φ śr |
2,1 |
3,4 |
6,2 |
9,3 |
11,0 |
12,4 |
13,9 |
16,5 |
7,2 |
φ *0,342 |
0,7182 |
1,163 |
2,1204 |
3,1806 |
3,762 |
4,2408 |
4,7538 |
5,643 |
2,4624 |
Skręcalność właściwa |
86,42 |
69,96 |
85,048 |
95,68 |
90,53 |
85,05 |
81,72 |
84,88 |
|
Obliczam stężenia roztworów korzystając ze wzoru
, gdzie c0=0,1 g/cm3, v2=100 cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
g/cm3
Skręcalność właściwą obliczam ze wzoru :
, gdzie l = 4,05 dm
|
|
Ocena statystyczna skręcalności właściwej - odrzucam wyniki niepewne stosując
test QDixona
Z= {69,96; 81,72; 84,88; 85,048; 85,05; 86,42; 90,53; 95,68; }
R = xn - x1 = 95,68 - 69,96 = 25,72
Q1=
Q2=
Q3=
Q4= |
Q5=
Q6=
Q7= |
Qtab (P=95%, n=8) = 0,248
Q1 > Qtab ; Q2-7 < Qtab z prawdopodobieństwem P=95% odrzucam wartość Q1 skręcalności właściwej ze zbioru Z.
Obliczam średnią arytmetyczną i wariancję
Nr |
x = |
x - |
(x - |
1 |
69,96 |
-14,951 |
223,532401 |
2 |
81,72 |
-3,191 |
10,182481 |
3 |
84,88 |
-0,031 |
0,000961 |
4 |
85,048 |
0,137 |
0,018769 |
5 |
85,05 |
0,139 |
0,019321 |
6 |
86,42 |
1,509 |
2,277081 |
7 |
90,53 |
5,619 |
31,573161 |
8 |
95,68 |
10,769 |
115,971361 |
= 383,5755
średnia arytmetyczna
wariancja S2 =
S2 =
Odchylenie standardowe z próby S=
Odchylenie standardowe średniej arytmetycznej
Przedział ufności zmiennej x oceniam na poziomie istotności
=
= 0,925*2,36 = 2,1837
84,91-2,1837<
<84,91+2,1837
82,726<
<87,0937