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



Podobné dokumenty
Praktikum III - Optika

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

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

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

Praktikum II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Praktikum III - Optika

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

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

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

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

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Praktikum II Elektřina a magnetismus

I Mechanika a molekulová fyzika

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte.

L a b o r a t o r n í c v i č e n í z f y z i k y

Fyzikální praktikum III

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

Praktikum II Elektřina a magnetismus

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

Fyzikální praktikum II

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. P = 1 T

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

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

I Mechanika a molekulová fyzika

Fyzikální praktikum I

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

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Fyzikální praktikum...

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Fyzikální praktikum II

Fyzikální praktikum č.: 2

Obrázek 1: Schema čtyřbodového zapojení (převzato z [1]) 2. Změřte odpor šesti drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem Metra - MTW.

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. XXII. Název: Diferenční skenovací kalorimetrie

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky optoelektronických součástek

Fyzikální praktikum...

Praktikum III - Optika

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

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

Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Elektrotechnická měření - 2. ročník

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

1.6 Měření V-A charakteristiky různých fotovoltaických článků

Praktikum III - Optika

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Fyzikální praktikum...

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Fyzikální praktikum II

Studium ultrazvukových vln

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

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

STUDIUM FOTOEFEKTU A STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY. 1) Na základě měření vnějšího fotoefektu stanovte velikost Planckovy konstanty h.

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

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

Fyzikální praktikum I

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Rozšíření rozsahu miliampérmetru a voltmetru. Cejchování kompenzátorem. Abstrakt

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Měření teploty, měření vlhkosti vzduchu


Martin Lipinský A Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jiří Kozlík dne:

Vypracoval: Michal Bareš dne

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Základní experimenty akustiky

1. Měření vyzařovacího spektra displejů TFT

PRAKTIKUM I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum II Elektřina a magnetismus

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

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 4: Balmerova série vodíku. Abstrakt

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Závislost odporu termistoru na teplotě

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium ohybových jevů v laserovém svazku

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.

Transkript:

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úlohač.IV Název: Měření fotometrického diagramu. Fotometrické veličiny a jejich jednotky Vypracoval: Petr Škoda Stud. skup.: F14 Dne: 20.4.2006 Odevzdaldne: Hodnocení: Připomínky: Kapitola referátu Možný počet bodů Udělený počet bodů Teoretická část 0 3 Výsledky měření 0 10 Diskuse výsledků 0 4 Závěr 0 2 Seznam použité literatury 0 1 Celkem max. 20 Posuzoval: dne

1 Pracovní úkol 1. Pomocí fotometrického luxmetru okalibrujte normální žárovku(tj. stanovte její svítivost). Pro určení svítivosti normální žárovky(a její chyby) vyneste do grafu závislost osvětlení na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti luxmetru od žárovky a proveďte lineární regresi. 2. Lummerovým- Brodhunovým fotometrem proměřte fotometrické diagramy žárovky 12 V/ 35 W v horizontální i vertikální rovině. Jako normál použijte žárovku okalibrovanou v bodě 1. Naměřené výsledky zpracujte graficky. V grafu vyznačte chyby nepřímého měření. 3. Lummerovým - Brodhunovým fotometrem změřte směrovou závislost svítivosti plošného zdroje světla a ověřte platnost Lambertova zákona. Stanovte jas zdroje s relativní chybou výsledku. 2 Teoretická část Při kolmém dopadu světla na plochu je svítivost zdroje J a osvětlení plochy E spojeno vztahem J= Er 2 (1) kde r je vzdálenost zdroje od plochy. Při měření fotometrických diagramů použijeme Lummerova-Brodhunova fotometru. U subjektivních přístrojů se využívá možnosti rozhodnout při vizuálním pozorování, zda sousední plochy vysílající světlo stejné barvy, mají stejný jas. Měření je v tomto případě vždy relativní, měřený zdrojsvětla S x porovnávámesnormálovýmzdrojem S n,jehožfotometrickéhodnotyjsouznámy. Vyrovnáníoboučástízornéhopolenastejnýjassezdeprovádízměnouvzdáleností r n, r x zdrojů S n, S x oddeskyfotometru.svítivostzdrojůoznačíme J n, J x.přivyrovnáníosvětlenílzesvítivost zdroje určit ze vztahu: J x = J n r 2 x r 2 n (2) Provyloučenívlivupřípadnýchnesouměrnostípřístrojejemožnojejcelýotočito180,měření opakovat a jako výsledek brát průměr obou získaných hodnot. Svítivost plošného zdroje J často splňuje s větší či menší přesností Lambertův zákon: J= J 0 cosϑ (3) kde ϑjeúhlováodchylkaodnormályplochyzdrojeaj 0 jesvítivostvesměrukolmémnaplochu zdroje. Jas B plošného zdroje je dán vztahem: B= J Scosϑ (4) kde S je plocha zdroje. Jas zdroje splňujícího Lambertův zákon(kosinový zářič) tedy nezávisí na směruajeroven: B= J 0 S (5) 1

3 Naměřené hodnoty K měření fyzikálních veličin jsem použil tyto přístroje: Luxmetr Metra s relativní chybou 10%. Lummerův-Brodhunův fotometr, jehož chybu jsem určil podle možnosti rozpoznání stejné intenzity na5%.úhloměrsabsolutníchybou2.vzdálenostnístupnice,kdejsemchybuměřeníurčilna 5mm.Kvýpočtuazpracováníchybjsempoužilstandardníchmetodz[2]. Pro kalibraci žárovky jsem změřil závislost osvětlení žárovkou na vzdálenosti pomocí luxmetru.naměřenádatajsoushrnutavtabulce1.závislostjevynesenadografu1.podlevztahu(1) dostaneme svítivost žárovky lineární regresí na převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti. J=(6.0 ±0.3)cd Pomocí okalibravané žárovky jsem změřil vertikální a horizontální diagram žárovky 12 V/35 W. Vzdálenostnormálujsemnastavilna r n = (25.0 ±0.5)cmapodobuměřeníjsemjíneměnil. Naměřenádatajsouvtabulce2a3.Závislostjsemvynesldografu2a3. Změřil jsem směrovou závislost svítivosti plošného zdroje světla. Vzdálenost normálu jsem nastavilna r n =(80 ±0.5)cm.Naměřenéhodnotyjsoushrnutyvtabulce4.Závisloststeoretickou křivkou jsou vyneseny do grafu 4. Svítivost plošného zdroje jsem určil jako maximum z naměřených hodnot. J=(1.18 ±0.05)cd Za předpokladu, že je plošný zdroj kosinový zářič, spočteme podle vztahu(5) jeho jas B. Plochu zdroje získáme z jeho průměru. d=(28.2 ±0.2)mm B=(1.89 ±0.09) 10 3 cd m 2 4 Diskuse Nepřesnost luxmetru ovlivnila hlavně vysoké hodnoty a proto jsem nejvyšší hodnoty do grafu 1 vůbec nezanesl. Přestože má být závislost lineární, naměřená data tomu odpovídají jen přibližně. U nižších hodnot osvětlení se skládá chyba odečtu ze stupnice s chybou přístroje a okolním zářením. Chyba kalibrace žárovky pak ovlivnila přesnosti dalších měření. Při obou natočení fotometru se naměřené vzdálenosti značně lišili. Fotometrické diagramy ukazujízřetelněnatočenívláknažárovky,jakjevidětzgrafů2a3. Plošnýzdrojjepřibližněkosínovýzářič,jakjevidětzgrafu4.Svítivostzdrojealeklesás rostoucím úhlem trochu rychleji než teoretická závislost. 5 Závěr Změřil jsem svítivost normálové žárovky pomocí luxmetru. J=(6.0 ±0.3)cd Pomocí fotomoetru jsem změřil horizontální a vertikální fotometrický diagram žárovky. Změřil jsem směrovou závislost svítivosti plošného zdroje. Plošný zdroj přibližně splňuje Lambertův zákon. Určil jsem jas tohoto zdroje. B=(1.89 ±0.09) 10 3 cd m 2 2

6 Literatura [1] Studijní text úlohy IV. http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ [2] Englich, J.: Zpracování výsledků fyzikálních měření. Praha 2000. [3] Mikulčák, J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky. SPN, Praha 1988. 3

Tabulka 1: Naměřené hodnoty závislosti osvětlení na vzdálenosti r E r E cm lx cm lx 80 10 30 70 60 15 25 110 50 20 20 180 40 37 15 350 35 50 10 900 Tabulka 2: Závislost svítivosti na horizontálním natočení ϕ r J [ ] cm cd 0 50.5 24.5 ±1.2 20 50.2 24.2 ±1.2 40 49.5 23.5 ±1.1 60 51.2 25.2 ±1.2 80 51.2 25.2 ±1.2 100 48.8 22.8 ±1.1 120 40.0 15.4 ±0.8 140 47.0 21.2 ±1.0 160 50.5 24.5 ±1.2 180 51.0 25.0 ±1.2 200 50.0 24.0 ±1.2 220 49.0 23.0 ±1.1 240 52.0 25.9 ±1.3 260 50.5 24.5 ±1.2 280 46.8 21.0 ±1.0 300 37.2 13.3 ±0.7 320 45.8 20.1 ±1.0 340 50.0 24.0 ±1.2 Tabulka 3: Závislost svítivosti na vertikálním natočení ϕ r J [ ] cm cd 0 32.2 10.0 ±0.5 20 34.8 11.6 ±0.6 40 36.2 12.6 ±0.6 60 38.2 14.0 ±0.7 80 38.0 13.9 ±0.7 100 37.8 13.7 ±0.7 120 39.0 14.6 ±0.7 140 38.5 14.2 ±0.7 160 37.2 13.3 ±0.7 4

Tabulka 4: Směrová závislost svítivosti plošného zdroje ϕ r J ϕ r J [ ] cm cd [ ] cm cd 0 35.5 1.18 ±0.05-10 33.8 1.07 ±0.05 10 35.5 1.18 ±0.05-20 33.2 1.04 ±0.05 20 34.5 1.12 ±0.05-30 31.5 0.93 ±0.04 30 33.0 1.02 ±0.05-40 28.8 0.77 ±0.04 40 30.5 0.87 ±0.04-50 25.2 0.60 ±0.03 50 25.8 0.62 ±0.03-60 20.5 0.39 ±0.02 60 22.2 0.46 ±0.02-70 13.5 0.17 ±0.01 70 16.2 0.25 ±0.01 5