Z równania siatki dyfrakcyjnej wyznaczamy stałą siatki
d= kX / sin 0^ TABELA POMIAROWA
X |
AX |
P |
Ap |
1 |
Al |
L |
AL |
d |
Ad |
nm |
nm |
m |
m |
m |
m |
m |
m |
nm |
nm |
521 |
1 |
0.299 |
0.001 |
0.202 |
0.001 |
0.327 |
0.001 |
3600 |
100 |
x/l2 + ( ^j-)2 521 V 0.327 O 0485 2
d =- = - - 3550 nm
0 5(p -l) 0.5 * 0.097
3d 3 d . , P-1. ad
. Ad=-3j^A>+77pT-A(-2->f-3L-ńL =
= 6 816 * 10'® + 7.16 * 10'8+ 1 06 * 10'8 = 89 * 10'9 m
4. WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FAL ŚWIETLNYCH ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ.
Nakładamy na oświetlacz jeden z filtrów interferencyjnych o nieznanej przepuszczalnej długości fali X. Po ustawieniu siatki dyfrakcyjnej w odległości L od ekranu należy zaobserwować na de siatki obraz widma dyfrakcyjnego. Długość fali wyznaczamy z równania siatki dyfrakcyjnej wykorzystując obliczoną wcześniej stałą siatki dyfrakcyjnej.
TABELA POMIAROWA
P |
1 |
(P-1) 2 |
(P-1) 2 |
k |
X |
AX |
cm |
cm |
cm |
cm |
nm |
nm | |
28.8 |
21.1 |
3.9 |
0.1 |
1 |
420 |
50 |
29.6 |
20.3 |
4.7 |
0.1 |
1 |
500 |
50 |
29.8 |
20.4 |
4.7 |
0.1 |
1 |
500 |
50 |
30.5 |
19.5 |
5.5 |
0.1 |
1 |
590 |
50 |
30.8 |
19.1 |
5.9 |
0.1 |
1 |
630 |
50 |
31.3 |
18.8 |
6.3 |
0.1 |
1 |
670 |
50 |
32.0 |
18.1 |
7.0 |
0.1 |
1 |
740 |
50 |
35.4 |
14.7 |
10.4 |
0.1 |
2 |
540 |
25 |
37.3 |
12.6 |
12.4 |
0.1 |
2 |
630 |
25 |