Praktikum III - Optika



Podobné dokumenty
Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika

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

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

8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

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

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus

I Mechanika a molekulová fyzika

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Fyzikální praktikum Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr

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

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 obecné fyziky MFF UK

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum III - Optika

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum III - Optika

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. F3240 Fyzikální praktikum 2

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Fyzikální praktikum...

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

Vypracoval. Jakub Kákona Datum Hodnocení

Praktikum III - Optika

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

(1) (3) Dále platí [1]:

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

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

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

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

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

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

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Hranolový spektrometr

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

I Mechanika a molekulová fyzika

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

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

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

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

Světlo v multimódových optických vláknech

Fyzikální praktikum III

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

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

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

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Fyzikální praktikum I

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

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta. Katedra optiky. Jana Grézlová. Obor: Digitální a přístrojová optika.

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

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

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

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

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

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

Fyzikální praktikum ( optika)

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

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

IDENTIFIKACE LÉČIVA V TABLETÁCH POMOCÍ RAMANOVY SPEKTROMETRIE

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Fyzikální praktikum II

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

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

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

Základy fyzikálněchemických

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

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

Fyzikální praktikum II

Transkript:

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum III - Optika Úloha č. 1 Název: Studium rotační disperze křemene a Kerrova jevu v kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 1. 4. 008 Odevzdal dne:... možný počet bodů udělený počet bodů Práce při měření 0-5 5 Teoretická část 0-1 1 Výsledky měření 0-8 6 Diskuse výsledků 0-4 4 Závěr 0-1 1 Seznam použité literatury 0-1 1 Celkem max. 0 18 Posuzoval:... dne:... Pracovní úkol

1) Proměřte rotační disperzi křemene. Pro každou vlnovou délku proveďte 5 měření stočení polarizační roviny a proveďte odhad střední hodnoty a rozptylu. Zprůměrované hodnoty s vypočítanou chybou pak vyneste do grafu v závislosti na vlnové délce. ) Proměřte Kerrův elektrooptický jev nitrobenzenu při vlnové délce sodíkového dubletu. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na kvadrátu intenzity elektrického pole. Určete chybu nepřímého měření Kerrovy konstanty a diskutujte, která veličina nejvíce přispívá k výsledné chybě. Z hodnot Kerrovy konstanty měřené při různých velikostech elektrického pole vyhodnoťte střední hodnotu a její standardní odchylku. Určete s jakou přesností je nutno zadat vzdálenost desek kondenzátoru tak, aby nepřesnost této veličiny neměla zásadní vliv na chybu Kerrovy konstanty. Teorie (viz. [1]) Rotační disperze křemene Při dopadu lineárně polarizovaného světla na krystal křemen ve směru šroubové osy, rozdělí se na dvě protiběžně orientované složky, kruhově polarizované. Po opuštění krystalu se opět složí v lineárně polarizované světlo, ale s rovinou stočenou o úhel α. Ten je přímo úměrný vzdálenosti, jíž světlo urazilo v krystalu, závisí také na vlnové délce světla a na vlastnostech krystalu. Závislost na rozměrech krystalu odstraníme zavedením měrné stáčivosti: π ( N l ( λ) N p ( λ)) ρ =, (1) λ 0 kde N l a N p jsou indexy lomu pro levotočivé a pravotočivé světlo a λ je vlnová délka světla. Kerrův jev Původně izotropní látka se na základě tohoto jevu stává dvojlomnou. Tohoto jevu je možné dosáhnout působením vnějšího elektrického pole. Pokud světlo dopadá ve směru kolmém na směr elektrostatického pole, svazek se rozštěpí na řádný s indexem lomu N o a na mimořádný s indexem lomu N e. Rozdíl lze vyjádřit jako: N e N = KλE, () o kde K je Kerrova konstanta charakterizující danou látku, E intenzita elektrického pole a λ vlnová délka použitého světla. V Sénarmontově kompenzačním zařízení, jež používáme, se z lineárně polarizovaného světla po průchodu čtvrtvlnovou destičkou stane světlo kruhově polarizované, jež prochází kondenzátorem kolmo na směr elektrického pole. Z látky vyjde obecně elipticky polarizované. Další čtvrtvlnovou destičkou se z něj stane opět lineárně polarizované, ale se stočenou rovinou polarizace. Pro úhel stočení platí: πd α = N e N ), (3) λ ( o kde d je vzdálenost, jíž světlo prošlo v kondenzátoru.

Výsledky měření Tabulka 1: Stočení polarizační roviny při průchodu křemenem pro různé vlnové délky λ [nm] 546 491 436 405 578 prázdný [ ] -0,19-0,3-0,8-0,15-0,60 40,96 47,4 66,4 7,5 35,47 d 1 = 1,595 mm [ ] d = 0,405 mm [ ] 40,8 48,03 65,97 71,0 35,50 40,33 47,64 65,54 7,70 35,43 40,17 47,76 65,7 73,44 35,45 39,87 48,03 65,48 7, 35,40 9,54 13,61 16,8 18,45 8,44 9,90 13,56 15,70 17,73 8,35 9,75 13,90 16,5 18,04 8,57 9,5 1,99 16,3 18,4 8,46 9,91 13,08 16,56 17,60 8,43 průměr d 1 [ ] 40,63 48,08 66,10 7,7 35,76 průměr d [ ] 10,03 13,74 16,53 18,3 8,76 odchylka d 1 [ ] 0,36 0,3 0,8 0,73 0,03 odchylka d [ ] 0,17 0,34 0,8 0,31 0,07 ρ [.mm -1 ] pro d 1 5,47 30,15 41,44 45,59,4 ρ [.mm -1 ] pro d 4,77 33,9 40,81 45,3 1,6 odchylka ρ [.mm -1 ] pro d 1 0, 0,15 0,18 0,46 0,0 odchylka ρ [.mm -1 ] pro d 0,4 0,85 0,70 0,78 0,17 rozptyl ρ [.mm -1 ] pro d 1 0,05 0,0 0,03 0,1 0,00 rozptyl ρ [.mm -1 ] pro d 0,17 0,71 0,49 0,60 0,03 Pro každou z pěti vlnových délek bylo provedeno 5 měření pro každou destičku i pro prázdný polarimetr. V tabulce jsou naměřené hodnoty na stupnici a až ve statistickém zpracování v její spodní části je použita upravená hodnota pro průměrnou hodnotu počátečního nastavení stupnice (bez vzorku) (-0,31 ± 0,15). Všechny odchylky v tabulce jsou statistické, protože úhlová stupnice byla velmi přesná a chyba odečtu je mnohem menší. Vlnové délky v tabulce 1 neodpovídají zcela přesně čárám použité rtuťové výbojky, ale mají širší spektrum, takže v jedné mohou být i dvě blízké čáry. V grafu 1 jsou vyneseny zvlášť hodnoty pro jednotlivé destičky.

Graf 1: Měrná stáčivost křemene v závislosti na vlnové délce 50 ρ [.mm -1 ] 45 40 35 30 d = 0,405 mm d = 1,595 mm 5 0 400 450 500 550 600 λ [nm] Proložení naměřených bodů křivkou Tabulka : Rovina polarizace na stupnici polarimetru pro měření Kerrova jevu při nulovém napětí U [V] α [ ] Σ α [ ] σ α [ ] 0 76,0 75,55 76,05 75,11 76,05 75,76 0,37 Tabulka 3: Stočení polarizační roviny při průchodu nitrobenzenem pro různá napětí na kondensátoru U [V] α [ ] E [10 11 V.m - ] Σ α [ ] σ α [ ] + - 400 76,05 76,18 76,8 76,13 76,00 76,30 1,6 0,40 0,11 500 76,94 76,10 76,36 76,33 76,00 76,90,5 0,68 0,36 600 77,16 76,95 76,9 76,33 77,08 77,1 3,6 1,17 0,8 700 77,04 77,18 78,04 77,9 78,9 77,83 4,9,07 0,6 800 77,83 78,60 78,68 77,85 78,05 78,09 6,4,43 0,34 900 79,50 79,57 79,76 78,70 79,5 79,61 8,1 3,69 0,34 1000 81,3 80,16 80,5 80,68 81,56 81,3 10,0 5,14 0,48 U je napětí, α úhel naměřený na stupnici, ve statistickém zpracování je již upraven podle počátečního nastavení z tabulky. Σ α je průměr z naměřených šesti hodnot pro každé napětí, σ α odchylka téhož. E je intenzita elektrostatického pole, + a značí polarizaci napětí. Chyba E je velmi malá (zejména protože považuji udanou vzdálenost mezi deskami kondensátoru za přesně 1 mm), chyba U je 10 V, což se projeví velmi málo.

Graf : Stočení roviny polarizace v závislosti na kvadrátu E 7 6 5 α [ ] 4 3 1 0 0 4 6 8 10 1 Ze vztahu () a (3) plyne rovnost E [10 11 V.m - ] α = πdke (4) Lineární regresí závislosti v grafu jsem určil hodnotu a = πdk = (5,55 ± 0,35).10-1.m.V -, takže po převedení na rad je K = (1,54 ± 0,10).10-1 m.v -, což je jinými slovy její střední hodnota a standardní odchylka. Při výpočtech jsem hodnoty d a t považoval za přesné. K tab =,4.10-1 m.v - Diskuse V grafu 1 lze vidět, že naměřená data odpovídají očekávanému průběhu nepřímé úměře mezi ρ a λ. Pouze jedna z hodnot pro d = 0,405 mm do tohoto průběhu nespadá jedná se možná o nějakou hrubou chybu. Při měření Kerrova jevu je poměrně velkým zdrojem chyb polarizace elektrod kondensátoru, kvůli které, jak je vidět v tabulce 3, se naměřené hodnoty pro obě polarizace liší. Dalším velkým zdrojem chyb bylo určení správné hodnoty úhlu polarimetrem, kde bylo značně obtížné určit, kdy jsou oba pozorované trojúhelníčky stejně jasné, což se opět projevuje velkými chybami, tentokrát statistickými. Celkově bylo měřené tímto přístrojem subjektivně výrazně méně přesné a nepohodlnější než přístrojem pro měření první úlohy. Zbývající zdroje chyb, jako například napětí, byly vcelku nepodstatné. Při chybě vzdálenosti desek kondensátoru více než 6 % se chyba Kerrovy konstanty oproti předpokladu nulové chyby zvýší přibližně třikrát, v případě šířky kondensátoru je pro toto zvýšení nutná chyba kolem 15 %. Mezi obtížně kvantifikovatelné zdroje chyb patří například nehomogenita elektrického pole reálného kondensátoru nebo případná špatná kvalita měřeného nitrobenzenu. Závěr Změřil jsem závislost měrné stáčivosti křemene na vlnové délce a zaznamenal ji do grafu 1. Určil jsem hodnotu Kerrovy konstanty nitrobenzenu K = (1,54 ± 0,10).10-1 m.v -. Literatura [1] I. Pelant, V. Kohlová, J. Fiala, J. Pospíšil, J. Fähnrich: Fyzikální praktikum III: Optika, Matfyzpress, Praha 005