Лабораторный практикум по оптике, содержащий описание 21 лабораторной работы, страница 67

2.  Осуществить выбор кюветы. Для этого залить раствор средней концентрации в кюветы различной длины и определить для них оптическую плотность вещества по методике, описанной в упражнении 2. Для дальнейшей работы использовать кювету, для которой оптическая плотность вещества находится в пределах от 0,3 до 0,6.

3.  В выбранную кювету залить ряд растворов медного купороса с известной концентрацией и определить для них оптическую плотность D.

4.  Построить график зависимости оптической плотности D от концентрации медного купороса С, т.е. D=f(С).

5.  Аналогичные измерения провести для растворов двухромовокислого калия.

6.  Убедиться в линейной зависимости оптической плотности веществ от концентрации С, т.е. зависимость на графике должна иметь вид прямой линии.

УПРАЖНЕНИЕ IV

Определение неизвестной концентрации растворов

1.  По графику зависимости D=f(С) для средней его части рассчитать коэффициент факторизации по формуле:

2.  Ввести в память вычислительного блока коэффициент "F". Для этого нажать клавишу «F» и с помощью цифровой клавиатуры набрать вычисленное значение F. Фотометр для измерения концентрации подготовлен к работе.

3.  Налить в прежнюю кювету раствор неизвестной концентрации, поместить в кюветное отделение прибора. Закрыть крышку.

5.  Нажать клавишу«С»и справа от мигающей запятой снять отсчет неизвестной концентрации.

6.  Аналогичные измерения выполнить для других растворов неизвестной концентрации, а также для неизвестных растворов двухромовокислого калия, введя для них свой коэффициент «F».


УПРАЖНЕНИЕ V

Определение скорости изменения оптической
плотности раствора

1.  В кюветодержатель поместить вместо кюветы с раствором кювету, в которой налита дистиллированная вода и введено несколько кристаллов медного купороса или марганцовки.

2.  Нажать клавишу "А" и с помощью цифровой клавиатуры ввести в память время t, через которое необходимо определить скорость изменения оптической плотности "А". Время взять последовательно равным 1 мин, 2 мин, 3 мин, 4 мин, 5 мин, 6 мин, 7 мин, 8 мин, 9 мин.

3.  По истечении времени t на цифровом табло высвечивается скорость изменения оптической плотности вещества.

4.  Построить график зависимости "А" изменения оптической плотности от времени t, т.е. A=f(t) .

5.  Сделать выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.  Чем характеризуется поглощение растворов?

2.  Как формулируется закон Бугера-Ламберта?

3.  Что такое оптическая плотность вещества?

4.  Как связан коэффициент поглощения с коэффициентом пропускания?

5.  Как определяется неизвестная концентрация раствора в работе?


ЛИТЕРАТУРА

  1. Ландсберг Г.С. Оптика, Москва, Наука, 1976, 926 с.
  2. Матвеев А.Н. Оптика, Москва, Высшая школа, 1985, 351 с.
  3. Саржевский А.М. Оптика.Т.1. Минск, Университетское, 1984.
  4. Саржевский А.М. Оптика.Т.2. Минск, Университетское, 1986.
  5. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. Москва, Наука, 1978.
  6. Годжаев Н.М. Оптика. Высшая школа, 1977.
  7. Калитиевский М.И. Волновая оптика, Наука, Москва,1971.
  8. Крауфорд Ф. Волны.-М.:Наука,1984.-351с.
  9. Физический практикум, под ред. Г.С. Кембровского, Минск, Университетское, 1986, 352 с.
  10. Лабораторный практикум по физике, под ред. А.С.Ахматова, Москва, Высшая школа, 1980, 360 с.
  11. Физический практикум. Электричество и оптика, под ред. В.И.Ивероновой, Москва, Наука, 1968, 816 с.
  12. Практикум по общей физике, под ред. Ноздрева В.Ф., Москва, Просвещение, 1971, 311 с.

13.  Открытая физика. Под. ред. С.М. Козела. Полный мультимедиа курс физики для Windows 3.1 X / 95 / NT, http://www.scph.mipt.ru.

14.  Методика преподавания физики, под ред. Орехова В.П. и Усовой А.В. Москва, Просвещение, 1976.

15.  Стрижнев В.С., Семченко И.В., Амирова Н.Я. Лабораторные работы по оптике для студентов физических специальностей университетов. Часть I. Волновая оптика - Гомель, 1987, 44 с.