Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll.

Relevanta dokument
Fotoelektrisk effekt. Experimentuppställning. Förberedelser

Fotoelektrisk effekt.

Ljusets böjning och interferens

Ljusets böjning & interferens

Arbete A1 Atomens spektrum

Ljusets böjning & interferens

Ljusets böjning & interferens

2.6.2 Diskret spektrum (=linjespektrum)

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA

Innehåll. Kvantfysik. Kvantfysik. Optisk spektroskopi Absorption. Optisk spektroskopi Spridning. Spektroskopi & Kvantfysik Uppgifter

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

Ljusets böjning och interferens

Geometrisk optik. Laboration

Lösningarna inlämnas renskrivna vid laborationens början till handledaren

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

Rydbergs formel. Bohrs teori för väteliknande system

Janne Rydberg och hans formel

Fysik. Laboration 3. Ljusets vågnatur

Optik. Läran om ljuset

Grunderna i. Digital kamerateknik. SM3GDT Hans Sodenkamp SK3BG

Geometrisk optik. Laboration FAFF25/FAFA60 Fotonik 2017

Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

BANDGAP Inledning

Zeemaneffekt. Projektlaboration, Experimentell kvantfysik, FK5013

DEN FOTOELEKTRISKA EFFEKTEN

Geometrisk optik. Innehåll. Inledning. Litteraturhänvisning. Förberedelseuppgifter. Geometrisk optik

Tentamen i Fysik för π,

KTH Tillämpad Fysik. Tentamen i. SK1140, Fotografi för medieteknik. SK2380, Teknisk fotografi , 8-13, FA32

Upp gifter. är elektronbanans omkrets lika med en hel de Broglie-våglängd. a. Beräkna våglängden. b. Vilken energi motsvarar våglängden?

Vad skall vi gå igenom under denna period?

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

LABORATION 4 DISPERSION

Fotoelektriska effekten

Laborationskurs i FYSIK B

1. Mätning av gammaspektra

Laboration i Geometrisk Optik

Tentamen i Fotonik , kl

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Lösningsförslag. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

FYSA15 Laboration 3: Belysning, färger och spektra

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

7 Comptonspridning. 7.1 Laborationens syfte. 7.2 Materiel. 7.3 Teori. Att undersöka comptonspridning i och utanför detektorkristallen.

Bohrs atommodell. Uppdaterad: [1] Vätespektrum

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Tentamen i Fotonik , kl

8. Atomfysik - flerelektronatomer

OPTIK läran om ljuset

Tentamen i Fotonik , kl

Videosignalen. Blockdiagram över AD omvandling (analogt till digitalt)

Sensorer i digitalkameror

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

BANDGAP Inledning

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

LEGO Energimätare. Att komma igång

Instuderingsfrågor extra allt

Bengt Edlén, atomspektroskopist

Det finns två sätt att generera ljus på. Ge exempel på dessa och förklara vad som skiljer dem åt.

för gymnasiet Polarisation

TENTAMEN I FYSIKALISK KEMI KURS: KEM040 Institutionen för kemi Göteborgs Universitet Datum: LÄS DETTA FÖRST!

Halogenlampa Spektrometer Optisk fiber Laserdiod och UV- lysdiod (ficklampa)

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

! = 0. !!!"ä !"! +!!!"##$%

Torstens Digitalbildguide

Går det att göra vitt ljus koherent?

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 12, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

Polarisation. Abbas Jafari Q2-A. Personnummer: april Laborationsrapport

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Arbeta med bilder. Lathund kring hur du fixar till bilder från digitalkamera eller Internet så att de går att använda i ett kommunikationsprogram.

Tentamen i Fotonik , kl

Bohrs atommodell. Vätespektrum. Uppdaterad:

Elektromagnetisk strålning. Lektion 5

Ljuset påverkar människan på tre sätt:

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

Redigera bilder snabbt och enkelt!

7. Atomfysik väteatomen

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Optik 2018 Laborationsinstruktioner Våglära och optik FAFF30+40

LJ-Teknik Bildskärpa

Dental digital röntgenteknik Vad ska vi tänka på?

Iett experiment används en vätelampa (som producerar ett

1. Betrakta en plan harmonisk elektromagnetisk våg i vakuum där det elektriska fältet E uttrycks på följande sätt (i SI-enheter):

Ljudets och ljusets böjning och interferens

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Kvantmekanik. Kapitel Natalie Segercrantz

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

v F - v c kallas dispersion

Kvantbrunnar Kvantiserade energier och tillstånd

TENTAMEN I TILLÄMPAD VÅGLÄRA FÖR M

Kvantbrunnar -Kvantiserade energier och tillstånd

Bestäm koncentrationen av ett ämne med spektrofotometri. Niklas Dahrén

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Transkript:

Vätespektrum Förberedelser Läs i Tillämpad atomfysik om atomspektroskopi (sid 147-149), empiriska samband (sid 151-154), och Bohrs atommodell (sid 154-165). Läs genom hela laborationsinstruktionen. Gör följande uppgifter Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll. 1. Med en s k spektralserie menas en grupp av linjer som konvergerar mot en gränsvåglängd. I figur 1 visas en spektrografupptagning av den s k Lymanserien i väte. Lymanserien innebär övergångar till grundtillståndet i väte. Figur 1 Våglängder för Lymanserien i väte. a) Beräkna de två längsta våglängderna i Lymanserien med 6 siffrors noggrannhet. b) Vilken våglängd konvergerar Lymanserien mot? Ge svaret med 6 siffrors noggrannhet. c) I en spektrograf ger ljuskällans våglängder upphov till linjer, vilket underlättar mätningen. Vad är det hos spektrografen som gör att det blir just linjer? 2. Med hjälp av våglängderna i Lymanserien kan man rita upp ett energinivådiagram för väte. Se figur 2. a) Vad innebär energin 0 ev i figuren? Vilket huvudkvanttal n motsvarar det? Vätespektrum 1

b) Med hjälp av enbart de två våglängderna från uppgift 1a kan en ny vätevåglängd beräknas. Gör det och ange hur n-kvanttalen ändras vid den övergång som ger upphov till den beräknade våglängden. Ledning: Rita in övergångarna i figuren nedan så ser du lättare lösningen. Figur 2 Energinivådiagram för väte. Utförande Under laborationen skall du registrera några spektrallinjer i Balmerserien i väte. När du bestämt deras våglängder ska du beräkna ett medelvärde av Rydbergs konstant i väte. Du skall också titta på spektra från några olika ljuskällor (glödlampa, lysrör, spektallampor, m m). Experimentuppställning I figur 3 (på nästa sida) visas en schematisk bild på laborationsutrustningen. Ljuset från lampan passerar en spalt, en lins och ett prisma. Efter prismat kommer ljus med olika våglängder ut i olika riktningar. Eftersom ljuset går genom en spalt ger olika våglängder 2 Vätespektrum

upphov till linjer. Det kan du kontrollera genom att själv titta direkt in i prismat. Vid själva mätningen ska vi använda en digitalkamera med en bildsensor av CCD-typ. CCD är en förkortning av engelskans charge coupled device och syftar på funktionen hos den ljuskänsliga delen i kameran. En obehandlad CCD-yta absorberar mellan 40 % och 80 % av de infallande synliga fotonerna, vilket kan jämföras med en fotografisk film där 2 % till 4 % av fotonerna reagerar med de ljuskänsliga silverbromidmolekylerna och bildar korn. Figur 3 Ljuset från lampan passerar genom en spalt och avbildas som streck på en bildsensor (CCD-platta) i en kamera. Experimentuppställningen använder ett prisma för att dela upp ljuset från lampan i olika färger. Vår CCD-kamera har en CCD-platta med 512x582 bildelement (engelskans pixels är en förkortning av picture elements), vardera med storleken (9 μm)x(6 μm). Videosignalen skickas, precis som till en TV, i analog form till datorn, som framställer en digital bild med 8 bitars upplösning (8 bitar innebär 2 8 =256 gråtonssteg). På datorns monitor visas en färgbild som skall ha formatet 640x480 punkter. Bilden av spektrallinjerna kan via ett datorprogram göras om till ett diagram med intensitet på y-axeln och punktnummer på x-axeln. För att kunna mäta våglängder med utrustningen måste x-axeln kalibreras med hjälp av kända våglängder. Vi använder en kvicksilverlampa för detta ändamål. Uppgift 1 Upptagning av kalibreringsspektrum Placera kvicksilverlampan framför spalten och studera spektrallinjerna genom att titta direkt in i prismat. Kvicksilverlampan ger ett Vätespektrum 3

känt spektrum enligt figur 4. Gå in i bildanalysprogrammet TVSnap via ikonen upptagning av CCD-bild. Handledaren justerar in digitalkameran. Kontrollera att bildstorleken är 640x480 punkter. När du är nöjd med resultatet sparas kvicksilverspektrumet i en fil på datorn (hgcolor.bmp). Figur 4 Hg-lampans spektrum. Våglängderna är angivna i enheten 1 nm. Uppgift 2 Upptagning av vätespektrum Utan att rubba uppställningen byts kvicksilverlampan ut mot en vätelampa. Spara vätespektrumet i en annan fil på datorn (h2color.bmp) och avsluta TVSnap. Analys Gå in i analysprogrammet via ikonen Beräkna vätespektrum. Låt programmet täcka hela bildskärmen. Utför momenten i programmet i den ordning som de är numrerade. Eftersom våglängdsskalan inte är proportionell mot x-skalan gör du i programmet en polynomanpassning. Till sist beräknar programmet våglängderna för vätelinjerna. Vilka huvudkvanttal hör ihop med vilka vätelinjer? Rydbergs konstant Med hjälp av vätevåglängderna och huvudkvanttalen ska du beräkna ett experimentellt medelvärde på Rydbergskonstanten. Jämför med det teoretiska värdet och ange avvikelsen i procent. 4 Vätespektrum

Energinivådiagram Använd de registrerade vätespektrallinjerna för att beräkna energiskillnaderna mellan de inblandade energinivåerna. Rita ett skalenligt energinivådiagram för de energinivåer som är inblandade i era mätningar. Utgå från grundnivån i Balmerserien som har huvudkvanttalet n = 2 och energin 3,4 ev. Ange, vid varje nivå, de energivärden ni beräknar utifrån era mätninger tillsammans med de teoretiskt beräknade värdena. Studera olika ljuskällor Använd ett handspektroskop för att studera några olika ljuskällor enligt handledarens instruktioner. Det rör sig om en glödlampa, ett lysrör, en lågenergilampa, en lysdiod och några spektrallampor. Om det är dagsljus ute kan du titta på det spridda himmelsljuset, men titta aldrig direkt mot solen! Ange för varje spektrum om det är ett linjespektrum eller ett mer eller mindre kontinuerligt spektrum du ser. Ange också vilka färger som ingår och hur ljuskällorna ser ut utan spektroskop. Vätespektrum 5