IMAG0100 (5)

IMAG0100 (5)



I Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal K I. Wymagania do ćwiczenia

K I. Równania Maxwella dla płaskiej fali ckktromagnct> cznej Równanie różniczkowe fali i 2. Model Bohra atomu wodoru f 3. Ramii anw widma emisyjnego 1 4. Bieg światła w pryzmacie. Zjawisko dyspersji I 5. Zasada działania spektrometru pryzmatycznego

Literatura:

1.    J M. Massalski. M. Massalska. Fizyka dla inżynierów, t. II. nr 49 - 63.

2.    I W Sawieliew, Wykłady z fizyki, t 3. Wydawnictwo Naukowe PWN 1994, sir 57 - 74.

II. Wprowadzenie do tematyki ćwiczenia

I. Mslfp

światło ło fala elektromagnetyczna, której długość A € (400 + 800) nmi w tym przedziale długości jest ona widzialna dla oka ludzkiego. Pola elektryczne i magnetyczne zmieniają się okresowo w czasie, są zgodne w fazie i wektory natężeń tych pól są do siebie prostopadłe, fala elektromagnetyczna rozchodzi się w próżni z prędkością c • 310* m/s. Z równań Maxwcila:


Vim£-

«0


V£»0


Vx£ = -


dB

dr


wynika, że zmienne pole magnetyczne (B = B{t)) powoduje powstanie wirowego pola elektrycznego (Vx£ * 0) oraz zmienne pole elektryczne (£ = £(/)) powoduje powstanie wirowego pola magnetycznego (Vx£ *0). Wielkości £0,/x, oznaczają przenikalność dielektryczną i przenikalność magnetyczną próżni.

2. Równania \taxwtUa dla płaskiej fali elektromagnetycznej Jeśli w przestrzeni nie ma ładunków i nie płyną prądy, to równania Maxwella mają postać:

219


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSC00233 (20) Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal1.   &nbs
Ćwiczenie 47 Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości faliI. Zagadnienia do
IMAG0095 (7) Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej I.    Wymagania do ćwiczenia
scan0001 (10) Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnejI.    Wymagania do ćwiczenia 1.
scan0001 (6) Wyznaczanie natężenia nieznanego źródła światła za pomocą fotometru I. Wymagania do ćwi
ćwiczenia laboratoryjne z podstaw elektroniki Zakres wymagań do ćwiczeń laboratoryjnych z „Elektroni
CCF20111017004 35-18 tle wynosi stała d siatki dyfrakcyjnej, którą można określać długość fal świet
49 (176) 22. BADANIE ATOMOWYCH WIDM EMISYJNYCH GAZÓW I METALI Atom wodoropodobny Atomem wodoropodobn
DSC00240 (21) Długość fali linii widzialnych widma emisyjnego helu Barwa natężenie
Rys. 2. Schemat układu do obserwacji widma emisyjnego 3. Z tabeli 1 odczytać długość fal A He zaobse
37 (217) 22. BADANIE ATOMOWYCH WIDM EMISYJNYCH GAZÓW I METALI Atom wodoropodobny Atomem wodoropodobn
skanowanie0001 22. BADANIE ATOMOWYCH WIDM EMISYJNYCH GAZÓW I METALI Atom wodoropodobny Atomem wodoro
2. Wyznaczenie długości fal w części widzialnej dla widma wodoru. 3. Wyznaczenie stałej Rydberga dla
Badanie elementów układów automatycznego sterowania Rys. 7. Schemat układu pomiarowego do wyznaczani

więcej podobnych podstron