250
2. Przesuwamy fotoogniwo wzdłuż ławy, zwiększając odległość r między nim a źródłem światła i odczytujemy w odstępach co 10 cm natężenie fotoprądu. Należy wykonać 10 pomiarów, których wyniki wpisujemy do tabeli 1.
Tabela 1
uA
Lp.
Pomiary rozpoczynamy od ustawienia odległości między fotoogniwem a źródłem światła równej 40 cm z uwagi na to, że dopiero z tej odległości możemy uważać włókno żarówki za punktowe.
3. Otwieramy osłonę i notujemy natężenie fotoprądu if odpowiadające oświetleniu panu-lącemu w warunkach laboratorium.
Zadanie 2
Wyznaczenie współczynnika absorpcji promieniowania żarówki w szkle ołowiowym.
1. Nakładamy kolimator na źródło światła.
Ustawiamy fotoogniwo w odległości 40 cm od źródła światła, t. Między kolimator i fotoogniwo wstawiamy kolejno płytki szkła (zaczynając od najcieńszej płytki) i notujemy natężenie fotoprądu w funkcji grubości dpłytek. Wyniki pomiarów zapisujemy w tabeli 2.
Rys.3. Charakterystyka oświetleniowa fotoogniwa
Tabela 2
■l>. |
d cm |
*> pA |
1 |
Zadanie 1
1. Wykreślić charakterystykę oświetleniową fotoogniwa.
Dla punktowego źródła światła użytego w tym ćwiczeniu na mocy równań (1) i (2) dostajemy, że fotoprąd będzie odwrotnie proporcjonalny do kwadratu odległości między źródłem światła a fotoogniwem. Wobec tego wykresem zależności ij- = /(r_2)jest półprosta (rys.3). Korzystając z programu Wykre-sLab dopasowujemy do punktów doświadczalnych funkcję liniową y = ax, gdzie x - odwrotność r2, y - natężenie fotoprądu.
2. Obliczyć czułość oświetleniową fotoogniwa c i niepewność Ac.
Ze wzoru (2) if = cE = c~ mamy c = j, gdzie a jest współczynnikiem kierunkowym prostej wykreślonej w punkcie p.l, I - światłością źródła światła podaną w instrukcji laboratoryjnej.
3. Z zależności:
E = if/c ,
wyznaczyć oświetlenie panujące w danych warunkach w laboratorium. Zadanie 2
Wyznaczyć współczynnik absorpcji szkła fi na podstawie wzoru (4).
Korzystając z programu WykresLab dopasować krzywą wykładniczą y = bę.m (gdzie x - grubość absorbenta, y - natężenie fotoprądu) do punktów pomiarowych.