|
|||||||
|
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Опис експериментальної установки та методу дослідження. Світло – електромагнітні хвилі, довжина яких лежить у межах від 1 до 10 5 нмСвітло – електромагнітні хвилі, довжина яких лежить у межах від 1 до 10 5 нм. Електромагнітні хвилі є поперечними. Це означає, що вектори напруженості електричного Будь-яке джерело світла складається з дуже великої кількості елементарних випромінювачів (атомів і молекул). Кожний збуджений атом або молекула під час випромінювання створює цуг електромагнітної хвилі, вектор напруженості електричного поля
Рисунок 6.2.1 – «Моментальна фотографія» плоскої електромагнітної хвилі, що поширюється вздовж осі
Світло, у якому напрямки коливання вектора Світло, у якого напрями коливань упорядковані будь-яким чином, називають поляризованим. Якщо коливання світлового вектора відбуваються лише в одній площині, яка проходить через напрямок поширення променя, то таке світло називається плоско - (або лінійно) поляризованим (рис. 6.2.1). Площина, в якій відбуваються коливання вектора напруженості електричного поля, називається площиною коливань, або площиною поляризації. На рис 6.2.1 площина Упорядкованість коливань може полягати й у тому, що вектор Пристрої, які призначені для перетворення природного світла у лінійно поляризоване світло, називають поляризаторами. Площину коливань вектора Існують три основних способи отримання поляризованого світла. Ці способи базуються на таких явищах: відбиття світла, заломлення світла на межі поділу двох прозорих ізотропних діелектриків, подвійне променезаломлювання в одновісних кристалах. Найбільш ефективним для отримання плоскополяризованого світла є спосіб, що базується на явищі подвійного променезаломлювання. Розглянемо цей спосіб детально на прикладі призми Ніколя.
Рисунок 6.2.2 – В еліптично поляризованому світлі кінець вектора
Під час проходження світла через усі прозорі кристали, за винятком тих, що належать до кубічної системи, спостерігається явище, яке полягає у тому, що падаючий на кристал промінь розділяється всередині кристала на два промені, які поширюються в загальному випадку з різними швидкостями й у різних напрямках. Це явище отримало назву подвійної променезаломлюваності. В одновісних кристалах є напрямок, уздовж якого ці два промені поширюються, не розділяючись, і з однаковою швидкістю. Цей напрямок називається оптичною віссю кристала. Для виготовлення призми Ніколя у ромбоедра, який отримано сколюванням зі шматка ісландського шпату, шліфують основи так, щоб нові основи утворювали з бічними ребрами кут 68° (замість 71° у природного кристала). Потім кристал розрізають уздовж площини, яка перпендикулярна до нових основ та до головного перерізу кристала (останній перпендикулярний до цих основ і проходить через оптичну вісь кристала). Відполірувавши площини розрізу, обидва шматки склеюють у попередньому положенні тонким шаром канадського бальзаму. Переріз призми Ніколя площиною головного перерізу показаний на рис. 65.2. Подвійна стрілка, нахилена під кутом 64° до довгого ребра, показує напрям оптичної осі.
Рисунок 6.2.3 – Призма Ніколя
Промінь світла, падаючи на виготовлену основу кристала, розділяється всередині кристала на звичайний Будь-який поляризатор можна використовувати для дослідження поляризованого світла, тобто як аналізатор. У цьому разі інтенсивність I лінійно поляризованого світла, яке пройшло аналізатор, відповідно до закону Малюса дорівнюватиме
де Під час проходження лінійно поляризованого світла через деякі речовини спостерігається поворот площини коливань світла. Такі речовини називають оптично активними. До них відносять кристалічні тіла (наприклад, кварц, кіновар), чисті рідини (наприклад, скипидар, нікотин) і розчини оптично активних речовин у неактивних розчинниках (водяні розчини цукру, винної кислоти та інші).
Рисунок 6.2.4 – Поворот площини поляризації світла в оптично активній речовині
Явище повороту площини поляризації світла пояснюється такими міркуваннями. Лінійно поляризоване світло Неоднаковість швидкостей поширення світла з різними напрямками колової поляризації обумовлена асиметрією молекул або асиметричним розміщенням атомів у кристалі. З фізичних міркувань зрозуміло, що кут
де Визначивши шлях променя світла у розчині, сталу обертання та кут повороту площини поляризації, можна обчислити концентрацію оптично активної речовини в розчині. Проаналізуємо особливості визначення кута повороту площини поляризації світла. Розглянемо систему, що складається з поляризатора й аналізатора, площини пропускання яких взаємно перпендикулярні. У цьому разі світло через таку систему не проходить (після поляризатора світло стає лінійно поляризованим, а потім воно повністю затримується аналізатором відповідно до закону Малюса). Якщо між поляризатором та аналізатором помістити оптично активну речовину, то поле зору стане світлішим. Щоб відновити темне поле зору, необхідно повернути площину аналізатора. Зрозуміло, що кут повороту площини аналізатора, необхідний для відновлення темного поля зору, дорівнює куту повороту площини поляризації світла оптично активної речовини.
Прилади, що дозволяють знайти кут повороту площини поляризації світла, називають поляриметрами. У лабораторній роботі використовується поляриметр, схема якого зображена на рис. 6.2.5. Від джерела 1 світло проходить через світлофільтр 2, систему лінз 3, після якої перетворюється в паралельний пучок. Потім проходить через поляризатор 4, бікварц Солейля 5, трубку 6 з досліджуваною оптично активною речовиною, клиноподібний компенсатор 7, аналізатор 8 і потрапляє у поле зору окуляра 9. За поляризатор та аналізатор у поляриметрі використовуються призми Ніколя. Ручка 10 регулює кут повороту площини коливань світла компенсатором, 11 – окуляр шкали компенсатора. Вимірювання кута
Рисунок 6.2.5 – Схема поляриметра
Із введенням бікварцу Солейля пучок світла, що падає на аналізатор, виявляється розділеним на дві частини. Одна частина пучка буде складатися з поляризованого світла, що пройшло через правообертальний кварц, інша – через лівообертальний. Внаслідок оптичної активності кварцу площина коливань світла буде повернутою на деякий кут лівою частиною вліво, а правою частиною – вправо (рис. 6.2.6 б). Площина світлових коливань в обох частинах світлового пучка буде різною. Внаслідок цього інтенсивність променів, що пройшли через аналізатор, у загальному випадку в правій і лівій частинах пучка буде неоднаковою.
Рисунок 6.2.6 – Напівтіньовий аналізатор (бікварц Солейля)
У цьому разі поворотом аналізатора не можна отримати одночасно повне затемнення всіх частин поля зору, але можна зорієнтувати аналізатор так, щоб усі частини поля зору були однаково затемнені. Це спостерігається, коли площина світлових коливань, що пропускаються аналізатором, буде паралельною або перпендикулярною до бісектриси кута між напрямками коливань світла у двох частинах пучка (рис. 6.2.6 б). Лише в цьому разі амплітуди коливань, що проходять через аналізатор, будуть однаковими для обох частин поля зору, тобто яскравість обох полів зору також буде однаковою. Отримати однакову яскравість двох частин поля зору можна при двох взаємно перпендикулярних положеннях аналізатора: в одному випадку яскравість буде більшою, в іншому – меншою. Останнє положення фіксується більш точно (чутливість ока вища до менш освітленого об’єкта). Тому аналізатор звичайно налаштовують на більш темне поле (напівтемне поле). Крім поляризатора 4, аналізатора 8 і бікварцу Солейля 5, до складу поляриметра входить клиноподібний компенсатор 7(рис. 6.2.5). Він призначений для повороту площини коливань світла. Тоді аналізатор може бути нерухомим, а поворот площини коливань здійснюється за допомогою компенсатора.
Рисунок 6.2.7 – Схема клиноподібного компенсатора
Клиноподібний компенсатор виготовляють із пластинки правообертального кварцу 1 і двох клинів лівообертального кварцу 2, які можуть ковзати один по одному вздовж діагональної площини (рис. 6.2.7). У положенні а (рис. 6.2.7 а) товщина пластинки із правообертального кварцу 1 дорівнює товщині двох клинів 2 з лівообертального кварцу. У цьому разі сумарний поворот площини коливань світла на виході з компенсатора дорівнює нулю. У положенні б (рис. 6.2.7 б) товщина двох клинів 2 з лівообертального кварцу виявляється більшою, ніж товщина пластинки 1. Площина коливань світла повертається вліво. У положенні в (рис. 6.2.7 в) площина коливань повертається вправо. Пристрій, за допомогою якого пересуваються клини компенсатора, пов’язаний зі шкалою, за якою визначають поворот площини коливань світлового пучка. Ручка 10 (рис. 6.2.5) регулює кут повороту площини коливань світла, що вноситься компенсатором. Кут повороту визначають за допомогою окуляра 11 (рис. 6.2.5) за шкалою, що пов’язана з компенсатором. Якщо досліджувана речовина 6 (рис. 6.2.5) є оптично активною, то вона повертає площини коливань світлових променів на певний кут У лабораторній роботі необхідно визначити концентрацію цукрового розчину. Це можна зробити, вимірявши кут повороту
Якщо стала обертання
Підставляючи (6.2.4) у формулу (6.2.3), отримаємо
Формула (6.2.5) є розрахунковою для лабораторної роботи.
Поиск по сайту: |
||||||
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.054 сек.) |