Spektroskop. Anotace:

Podobné dokumenty
Úloha č. 1: CD spektroskopie

Název lekce: Duha. Motivace

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Světlo x elmag. záření. základní principy

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého

Emisní spektra různých zdrojů. Sestrojit jednoduchý spektroskop.

5.3.1 Disperze světla, barvy

Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty

Sada Optika. Kat. číslo

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Praktikum školních pokusů 2

FYZIKA Světelné vlnění

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ OHYB SVĚTLA

Digitální učební materiál

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Stručný úvod do spektroskopie

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Laboratorní práce č.9 Úloha č. 8. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla Měření indexu lomu refraktometrem:

5.3.5 Ohyb světla na překážkách

Optika. Zápisy do sešitu

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Vyrobte si otočný kruh se zajímavostmi o našich tažných pěvcích

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

5.3.6 Ohyb na mřížce. Předpoklady: 5305

3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU

Charakteristiky optického záření

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

ZRCADLA A KALEIDOSKOP

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

1. Teorie mikroskopových metod

Měření optických vlastností materiálů

Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Optika pro mikroskopii materiálů I

Člověk a příroda Fyzika Cvičení z fyziky Laboratorní práce z fyziky 4. ročník vyššího gymnázia

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Elektromagnetické vlnění

Témata semestrálních prací:

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

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

Video mikroskopická jednotka VMU

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

08 - Optika a Akustika

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Dokumentace projektu. Fotoluminiscence. Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

Autorka: Pavla Dořičáková

Praktická geometrická optika

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 10: Interference a ohyb světla

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

Zdroje optického záření

Transkript:

Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový spektroskop. Využijte šablonu, CD nebo DVD, různé zdroje bílého světla a jako správní debrujáři sestavujte, a pak zkoumejte a bádejte. Téma: Optika, rozklad světla, spektrum Trocha teorie: Pro středověkou optiku bylo vysvětlení barev světla a látky velkým problémem. V roce 1672 dokázal Isaac Newton, že se bílé světlo skládá z barevných světel. Barvy byly dříve označovány pouze slovně, což bylo dost nepřesné a subjektivní. V letech 1814-15 zjistil Joseph von Fraunhofer, že ve slunečním spektru existují určité tmavé čáry. Po jejich označení se začaly používat pro určování indexu lomu různých látek (Fraunhofer každé černé čáře přiřadil určitou hodnotu indexu lomu, a tím také její vlnovou délku). V roce 1821-2 Fraunhofer objevil ohyb světla na optické mřížce a Friedrich Magnus Schwerd tento jev vysvětlil z hlediska vlnové optiky. Od té doby v podstatě existuje spektroskopie jako vědní obor. Při pohledu na povrch CD nebo DVD jistě každého zaujme odlesk duhových barev. Ten je způsoben rozkladem světla na mikroskopických jamkách vypálených do povrchu nosiče a uspořádaných do spirály vinoucí se od okraje CD až do jeho středu. Tato spirála je tak těsná, že její části můžeme prakticky považovat za soustředné kružnice vzdálené od sebe pouhých cca 1.6 mikrometru u CD a 0.8 mikrometru u DVD. Takto uspořádaná struktura se chová jako difrakční mřížka pro viditelnou oblast spektra. Geniální nápad jak využít těchto médií v jednoduchém spektroskopu jako disperzního prvku a přiblížit tak spektroskopii studentům, dětem a širší veřejnosti pomocí jednoduchého a levného vybavení, byl poprvé publikován v časopise Journal of Chemical Education v roce 1997. Od té doby byl nápad mnohokrát zveřejněn na internetu s mnoha obměnami a vylepšeními, takže dnes lze pomocí tohoto "primitivního" nástroje podnikat doma experimenty, které byly ještě před několika lety nemyslitelné. Spektroskop je přístroj pro rozkládání viditelného spektra na jednotlivé složky a umožňující jejich pozorování. Skládá se z kolimátoru se štěrbinou, disperzního prvku (hranol, mřížka) a objektivu. Některé zdroje, jako například žárovka, dávají spojité spektrum, v němž nechybí žádná barva od fialové po červenou. Jiné zdroje naopak vysílají pouze některé vlnové délky, přestože jejich světlo je také bílé. Takové spektrum, složené z barevných čar na černém pozadí, nazýváme čárové spektrum..víte, že: Ve spektru Slunce byl v roce 1868 objeven prvek helium (z řeč. helios Slunce), který byl teprve v roce 1895 zjištěn i na Zemi. Díky spektrální analýze byla objevena řada prvků rubidium, cesium talium, indium, galium apod. Kromě toho se spektrální analýza používá v různých průmyslových oborech, v chemii, v lékařství, v potravinářství apod. V hutnictví se např. užívá spektrálního rozboru k zjišťování jakosti rudy, složení taveniny, strusky i kychtových plynů. Podobně ve slévárnách se kontroluje tavenina, ingoty, různé druhy oceli i lehkých kovů. Spektrální rozbor je také velmi užitečný při kontrole výrobků, analýze olejů,

v mineralogii a geologii při zjišťování složení minerálů a hornin, ve sklářství k určení jakosti skla, pravosti drahých kovů apod. Pomůcky: šablona, nůžky, lepidlo, vteřinové lepidlo, izolepa, černý lihový fix, řezák, DVD, různé světelné zdroje Provedení: Vystřihneme černou a barevnou šablonu podle plných čar. Obě vrstvy slepíme lepidlem na papír tak, že vnitřní část spektroskopu tvoří tmavá vrstva. Vyřízneme řezákem výseč z CD nebo DVD disku. Tato výseč bude tvořit difrakční mřížku spektroskopu. Nalepíme ji vteřinovým lepidlem na vyznačené místo na vnitřní černou část. Řezákem ještě vyřízneme velmi úzkou štěrbinu, která bude sloužit k tomu, aby nám na mřížku CD dopadal úzký rovnoběžný svazek bílého světla. Pokud je štěrbina příliš široká, pomocí izolepy přetřené černým lihovým fixem ji zúžíme. Také vyřízneme obdélníkový pozorovací otvor. Následně spektroskop slepíme a můžeme pozorovat. Vhodné zdroje světla: zářivka, žárovka, úsporná žárovka, LED diody, Slunce, výbojové trubice, světlo z meotaru, UV baterka a podobně, v případě horského slunce dbejte na bezpečnost. Vysvětlení: Hlavní částí spektroskopu je výseč z CD nebo DVD umístěná do temné komory, která pozorovací podmínky vylepšuje. Světlo dopadá v úzkém rovnoběžném svazku štěrbinou na mřížku CD nebo DVD, kde se rozkládá na barevné spektrum. Žárovka: spektrum běžné žárovky je spojité, tj. jedna barva plynule přechází do druhé a nejsou patrné žádné izolované čáry. Patrné jsou tři silné pruhy. Úsporná žárovka: má čárové spektrum, které je na pozorování mnohem zajímavější. Je patrná ostrá, jasně červená čára. Po ní následují blízko u sebe oranžové čáry. Od nich jsou tmavou mezerou odděleny jasně zelené čáry. Ty jsou opět odděleny tmavou mezerou od modré a tmavě modré. Slunce: spektrum je spojité, velmi podobné spektru žárovky. Čas: Výroba spektroskopu Realizace pozorování spekter různých zdrojů 30 minut 15 minut

Úklid Celkem 5 minut 50 minut Dále je možná diskuse nad pokusem a jeho modifikace Fotodokumentace: