2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky



Podobné dokumenty
PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.XI. Název: Měření stočení polarizační roviny

Z toho se η využije na zajištění funkcí automobilu a na překonání odporu vzduchu. l 100 km. 2 body b) Hledáme minimum funkce θ = 1.

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. obor (kruh) FMUZV (73) dne

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

3.9. Energie magnetického pole

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

Jev elektromagnetické indukce

Učební text k přednášce UFY102

1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek

Název: Studium kmitání matematického kyvadla

Couloumbuv zákon stejne jako vetsina zakonu elektrostatiky jsou velmi podobna zakonum gravitacniho pole.

Senzory síly a kroutícího momentu

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN

Kmitavý pohyb trochu jinak

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Praktikum IV

Fyzikální praktikum II

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

3.1.7 Kyvadlo. Předpoklady: 3106

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D. Dosazením do rovnice(1) a úpravou dostaneme délku vlaku

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Měření odporu ohmovou metodou

Pracovní list žáka (ZŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

6. Rozptyl Leoš Dvořák, MFF UK Praha, Rozptyl

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Hlavní body. Teplotní závislosti fyzikálních veličin. Teplota, měření

Praktikum II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Vycházím se studijního textu k fyzikálnímu praktiku [1]. Existují různé možnosti, jak měřit svítivost

Stacionární magnetické pole

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.10 Název: Hallův jev. Pracoval: Lukáš Ledvina

Elektronické praktikum EPR1

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Praktikum III - Optika

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Polarizace světla. Fyzikální sekce přirodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. T = p =

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 2: Měření modulu pružnosti v tahu a ve smyku. Abstrakt

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.IV

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

3. Totéž proveďte pro 6 8 hodnot indukce při pozorování ve směru magnetického pole. Opět určete polarizaci.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Fyzikální praktikum...

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

F7 MOMENT SETRVAČNOSTI

Úloha 5: Charakteristiky optoelektronických součástek

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Fyzikální praktikum II

Úloha č. 5. Měření zvětšení lupy a mikroskopu

Pracovní list žáka (SŠ)

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

6.1.4 Kontrakce délek

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

Měření magnetické indukce elektromagnetu

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecně fyziky MFF UK. úlohač.11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Korekční křivka napěťového transformátoru

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

Přednáška 12 Obecná deformační metoda, nelineární úlohy u prutových soustav

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

ZADÁNÍ: ÚVOD: SCHÉMA: POPIS MĚŘENÍ:

Fyzikální praktikum...

Transkript:

1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu vámi vybranou nenuovou koncentraci gukózy namíchejte třikrát a změřte úhe stočení poarizační roviny. Vyneste do grafu závisost úhu stočení poarizační roviny ineárně poarizovaného světa na koncentraci. Do grafu vyneste také odhad chyby úhu stočení poarizační roviny a koncentrace. Pro každou koncentraci vypočítejte měrnou stáčivost. Získané hodnoty měrné stáčivosti statisticky zpracujte, tj. vypočítejte střední hodnotu a její standardní odchyku. 2. Změřte Verdetovu konstantu benzenu. Vyneste do grafu závisost úhu stočení poarizační roviny ineárně poarizovaného světa na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a její standardní odchyku. 2 Teoretický úvod 2.1 Stáčivost v závisosti na koncentraci opticky aktivní átky Osvětujeme-i opticky aktivní átku, např. gukózu, ineárně poarizovaným světem, dojde ke stočení poarizační roviny světa při průchodu. Pro úhe, o který se poarizace stočí patí α = ρcd, (1) kde α = ϕ ϕ 0 je úhe stočení (ϕ je naměřený úhe a ϕ 0 je úhe, pod kterým byo původně poarizované světo), ρ je měrná stáčivost, c je koncentrace roztoku a d je déka kyvety. 2.2 Stáčivost v závisosti na magnetickém poi Vožíme-i átku jako např. benzen do magnetického poe, které je rovnoběžné s osou kyvety, a svítíme-i skrz ni ineárně poarizovaným světem, dojde opět ke stáčení roviny poarizace a to vivem Faradayova jevu. Pro úhe stočení tentokrát patí α = V k B, (2) kde V je Verdetova konstanta, k je déka kyvety a B je střední veikost magnetického poe (a α je opět rozdí mezi úhem poarizace před průchodem kyvetou a po průchodu kyvetou). 2.2.1 Poe soenoidu Pro intenzitu poe uvnitř konečného soenoidu na jeho ose patí B (a) = µ ( ) 0NI 2 (r 2 r 1 ) 2 a n r 2 r2 2 ( 2 a) 2 ( ) r 1 r1 2 ( 2 a) 2 2 a n r 2 r2 2 ( 2 a) 2 r 1 r1 2 (, 2 a) 2 (3) kde r 1 je vnitřní pooměr soenoidu, r 2 jeho vnější pooměr, N je počet závitů, I je jím procházející proud, jeho déka a a je vzdáenost od jeho středu. Vzhedem k tomu, že kyveta je reativně douhá, tak právě musíme dosazovat střední hodnotu magnetické indukce B definovanou B = 1 k k/2 k/2 B(a)da, (4) 1 / 5

což pro parametry použité cívky N = 3045, r 1 = 30 mm, r 2 = 56 mm, = 250 mm a déku kyvety k = 20 cm vychází B T = 1, 3722 10 2 I A. (5) 3 Měření 3.1 Měření stáčení poarizace v závisosti na koncentraci roztoku gukózy Nejprve jsem připravi roztoky různých koncentrací z výchozího roztoku s koncentrací 500 g/ a destiované vody a to konkrétně 100 g/, 200 g/, 300 g/ a 400 g/. Roztok 200 g/ jsem připravi ještě dvakrát nezávise na sobě do jiných kádinek, abych pak moh odhadnout mou přesnost namíchávání koncentrací. Měření také proběho pro výchozí koncentraci 500 g/, destiovanou vodu v kyvetě a pro situaci, kdy kyveta neobsahovaa žádný vzorek. Měření pro každý zváště namíchaný vzorek koncentrace proběho dvakrát pro omezení možnosti hrubé chyby a pro jednu koncentraci byo měření provedeno pětkrát pro určení odhadu chyby vneseného mým odhadováním poohy, kdy při poostínové metodě měření, která bya použita, jsou obě pooroviny stejně jasné. Naměřené hodnoty jsou v tabuce 1 a graficky znázorněné na obrázku 1. Graf by proožen ineární funkcí α = ρcdα 0, kde α 0 je chyba nuy - tj. rozdí v počátečním nastavení poarizátoru a anayzátoru. Déka kyvety v tomto případě bya d = 10 cm. Z tří proměřených nezávise namíchaných roztoků gukózy se dá usuzovat na to, že moje chyba namíchání roztoků je reativně maá (střední úhe stočení se pohybuje pouze v rozmezí 0, 04 ). Směrodatná odchyka pro měření 500 g/, kdy byo měření provedeno nejvíce-krát, je 0, 2. Z toho všeho pyne, že chybové úsečky v grafu by byy kratší než použité značení bodů, proto nejsou přímo v grafu uvedeny. Navíc všechny naměřené body sedí všechny reativně bízko proožené přímky, což také ukazuje na to, že chyby jednotivých měření nejspíše nebudou veké a zejména, že se v měření nejspíše nevyskytuje žádná veká hrubá chyba. Hodnoty získané z proožení a po uvážení jak statistické, tak chyb jednotivých měření jsou ρ = (566 ± 3) kg 1 m 2, α 0 = ( 0, 8 ± 0, 2). Tabuka 1: Měření stáčení poarizace v závisosti na koncentraci roztoku gukózy c α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 g 1 bez vzorku -0,85-0,89 500 27,69 27,24 27,65 27,69 27,51 400 21,81 21,52 300 16,29 16,33 200 10,55 10,62 200 10,61 10,63 200 10,64 10,56 100 4,81 4,69 0-0,81-0,69 2 / 5

30 Naměřené hodnoty Lineární regrese 25 20 α 15 10 5 0-5 0 100 200 300 400 500 c g 1 Obrázek 1: Měření stáčení poarizace v závisosti na koncentraci roztoku gukózy 3.2 Měření stáčení poarizace v magnetoopticky aktivní átce V průběhu měření by měněn proud cívkou od nuové hodnoty až po 3 A s krokem přibižně 0, 5 A s tím, že vždy byy změřeny obě poarizace proudu. Pro měření úhu stočení poarizace bya použita stejná metoda jako u měření koncentrace gukózy - a to poostínová metoda s minimáně dvěma proměření pro daný proud a poaritu. Proud by přepočítán na magnetickou indukci pomocí vztahu (5). Naměřená data jsou v tabuce 2 a graficky znázorněná na obrázku 2 a proožená přímkou α = α 0 V k B, kde α 0 opět symboizuje rozdínou orientaci poarizátoru a anayzátoru v rámci experimentání aparatury. Pro měření proudu by použit ampérmetr, který mě třídu přesnosti 0,5 na rozsazích 1, 2 A a 6 A. To odpovídá absoutním chybám 0, 006 A a 0, 03 A. Vzhedem k tomu, že poovina díku bya pro tyto rozsahy 0, 005 A a 0, 025 A, chybu určení proudu tak můžeme brát jako 0, 008 A a 0, 04 A. Což je opět menší rozměr než má znázorněný bod v grafu. Chybu určení pozice, kdy přesně se vyrovná intenzita obou poostínů jsem urči z měření pro 3, 0 A. směrodatná odchyka pro tato měření je 0, 2. Hodnota Verdetovy konstanty a chyby nuy je V = (5, 1 ± 0, 1) 10 2 T 1 m 1, α 0 = (15, 9 ± 0, 2). 3 / 5

Tabuka 2: Měření stáčení poarizace v závisosti na magnetické indukci v benzenu I A B T α 1 α 2 α 3 α 4 α 5 0 0,0000 16,12 15,96 16,27 0,50 0,0069 16,97 16,40-0,49-0,0067 15,34 15,43-1,00-0,0137 14,48 14,35 0,990 0,0136 17,15 17,48 1,50 0,0206 17,81 17,63-1,50-0,0206 13,77 13,97 2,00 0,0274 18,56 19,03-2,00-0,0274 13,09 12,97-2,50-0,0343 12,09 12,35 2,50 0,0343 19,58 19,31 3,00 0,0412 19,91 19,95 19,81 19,72 20,19-3,00-0,0412 11,26 11,70 11,78 α 21 Naměřené hodnoty 20 Lineární regrese 19 18 17 16 15 14 13 12 11-50 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 B mt Obrázek 2: Měření stáčení poarizace v závisosti na magnetické indukci v benzenu 4 Diskuse Nepřesnosti měření mohy být u obou dvou měření způsobeny nepřesným odhadováním pozice, kdy přesně dochází k tomu, že v obou poorovinách daekohedu jsou stejné intenzity světa, ae vzhedem k tomu, že bya použita poostínová metoda a rozpty mnou určovaných hodnot úhů neby příiš veký, tak nejspíše nebya tato chyba veká. Při měření stáčení poarizační roviny ineárně poarizovaného světa průchodem skrz opticky aktivní roztok gukózy moha být chyba vytvořena tím, že jsem nepřesně namícha roztoky, ae 4 / 5

vzhedem k tomu, že pro třikrát namíchaný roztok o stejné koncentraci vyše téměř stejný úhe a všechny body závisosti ežey veice bízko proožené přímky, tak je vhodné se domnívat, že ani tato chyba nebya veká. Moho ovšem dojít k systematické chybě, pokud dodaný roztok gukózy mě jinou koncentraci, než byo dekarováno, protože hodnota 500 g/ bya brána jako přesná. Pří měření stáčení poarizační roviny v benzenu v magnetickém poi moho dojít k nepřesnostem při určení proudu, ae přesnost dekarovaná na ampérmetru je reativně vysoká, takže přímo z chyby ampérmetru by pynout neměa, ae vzhedem k tomu, že body tohoto měření nesedí tak dobře na přímce, tak se dá usuzovat, že proud neby určený přesně, což moho být způsobeno napříkad tím, že sice by v obvodu nastaven požadovaný proud, ae po chvíi, kdy jsem již ampérmetr nekontroova se moh proud tekoucí obvodem mírně změnit. Vzhedem k tomu, že obvodem tek reativně veký proud, tak se obvod zahříva, což vedo nejspíše k nárůstu odporu a tím zase ke snížení proudu. Také je možné, že se moho projevit to, že v síti není konstantní napětí a zdroj nemuse být dostatečně stabiizovaný. Daším negativním vivem moho být to, že kyveta nebya zcea napněná benzenem a bya tady menší pocha v daekohedu, ve které se daa světená intenzita srovnávat. 5 Závěr Změři jsem závisost úhu stočení ineárně poarizovaného světa v závisosti na koncentraci roztoku gukózy, kterou jsem násedně zpracova do grafu 1. Z tohoto měření jsem pak urči hodnotu měrné stáčivosti ρ = (566 ± 3) kg 1 m 2. Proměři jsem také stáčení ineárně poarizovaného světa v závisosti na magnetickém poi v benzenu (graf č. 2) a urči Verdetovu konstantu V = (5, 1 ± 0, 1) 10 2 T 1 m 1. 6 Literatura [1] Studijní text k fyzikánímu praktiku: Poarizace světa http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/txt_323.pdf [2] Pokyny pro měření fyzikáního praktika: Měření stočení poarizační roviny http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/mereni_311.pdf 5 / 5