Студопедия — Экспериментальная часть
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Экспериментальная часть






2.1. Экспериментальная установка

Монохроматор УМ-2 состоит из 3-х основных узлов: коллиматора, спектральной призмы, выходной трубы. Если труба снабжена щелью, то прибор является монохроматором, если же окуляром, то – спектроскопом. В данной работе УМ-2 используется как спектроскоп, схема которого приведена на рис. 6.2.

Узел коллиматора служит для получения параллельного пучка лучей. Входная щель 1, снабженная микрометрическим винтом 2, открывается от 0,02 мм плавно до 4 мм. Коллиматорный объектив 3 должен давать параллельный пучок лучей, для этого его можно перемещать винтом 4 так, чтобы щель была в фокальной плоскости объектива 3.

 

 

Узел спектральной призмы. Сложная спектральная призма 5 служит для пространственного разложения немонохроматического пучка в спектр. Призма склеена из трех призм: Р1, Р2, Р3 (рис. 6.2, б). Призмы Р1 и Р2 с преломляющими углами изготовлены из тяжелого флинта, обладающего большой дисперсией. Промежуточная поворотная призма Р3 сделана из крона, обладающего меньшей дисперсией. За счет явления полного внутреннего отражения от ее гипотенузной грани лучи поворачиваются на угол в . Благодаря такому устройству призмы дисперсия призм Р2 и Р2 складывается. Вся система работает как призма с преломляющим углом . В результате двукратного преломления на гранях призм луч отклоняется от первоначального положения на угол наименьшего отклонения . Отклонения для различных длин волн будут различны, и за призмой возникнет спектр. Призма находится на поворотном столике 6, который вращается вокруг вертикальной оси при помощи микрометрического винта с отсчетным барабаном 7. На барабане нанесена винтовая дорожка с делениями, каждому из которых соответствует поворот призмы на 12,5 секунд. Отсчет на барабане читается против штриха индекса, скользящего по винтовой дорожке. При вращении столика призма поворачивается, и в поле зрения наблюдателя появляются различные участки спектра.

Узел зрительной трубы. Он служит для получения точного изображения входной щели в различных цветах. Объектив зрительной трубы 8 дает в своей фокальной плоскости четкое изображение входной щели, он называется камерным и имеет фокусное расстояние . В фокальной плоскости объектива (она показана на рис. 6.2, а пунктиром) расположен указатель 10, который рассматривается через окуляр 9. Указатель 10 имеет вид треугольника и освещается лампочкой через светофильтры (от красного до синего).

Указатель 10, шкалы барабана 7 и микрометрического винта 4 подсвечиваются лампочками на 6,3 В, питаемыми от пульта питания ЭПС-111. Яркость освещения указателя 10 регулируется реостатом, расположенным в корпусе УМ-2, там же находятся тумблеры включения всех подсветок прибора. Пульт питания ЭПС-111 служит для включения питания подсветок монохроматора и источников излучения.

Правила пользования ЭПС-111: шнур от осветительной системы УМ-2 вставляется в гнездо 5 (см. рис. 6.3). Шнур от лампы ДРШ вставляется в гнездо 4 с учетом расположения отверстий и штепселей вилки шнура. ЭПС-111 начинает работать при включении тумблера 1 («сеть»), для включения лампы ДРШ необходимо включить тумблер 3 и нажать кнопку «пуск».

 

 

Лампа ДРШ – ртутная лампа, является источником линейчатого спектра. Во время работы лампы в ее баллоне развивается давление 300 Н/см2, поэтому с ней необходимо обращаться осторожно. Окно лампы должно быть закрыто защитным стеклом, прогрев лампы должен быть не меньше 5 минут, тогда ее излучение будет устойчивым. Во время работы ДРШ не следует смотреть на баллон лампы, так как в ее излучении присутствует ультрафиолетовая часть спектра.

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 886. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия