Министерство высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации
Уральский Государственный Технический Университет
Кафедра «Теоретической Физики»
Отчёт
по лабораторной работе №3 на тему:
ИЗУЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СПЕКТРОВ.
Преподаватель: Иванов А. В.
Студенты: Лыков С.А.
Склюев М.Н.
Группа: Фт-324
Дата: _________
Екатеринбург
2000 год
; ; ; ;
;
- постоянная Планка;
- собственная частота колебаний в молекуле;
- граничная частота;
- энергия i-го колебательного состояния;
- энергия возбуждения продуктов диссоциации;
- энергия диссоциации основного состояния.
- энергия i-го колебательного состояния;
- энергия возбуждения продуктов диссоциации;
- энергия диссоциации основного состояния.
Наименование прибора |
Назначение прибора |
Предел измерения |
Цена деления шкалы |
|
Трехпризменный стеклянный спектрограф ИСП-51 |
Разложение света в спектр |
0,001 мм |
- отсчет по барабанчику входной щели коллиматора |
|
0,4 мм |
- входная щель коллиматора |
|||
0,1 мм |
- фокусировка объектива |
|||
Микрофотометр ИФО-451 |
Измерение плотностей почернения фотографической эмульсии спектрограмм |
0,01 мм |
- ширина щели сравнения |
|
1 мм |
-высота измерительной щели |
1 – термостат;
2 – кювета с кристаллами йода;
3 – щель спектрографа;
4 – спектрограф ИСП – 51;
5 – печка нагрева;
7 – лампа накаливания;
8 – линза;
9 – неоновая лампочка;
10 – кассета с пленкой спектрографа (фотокамера);
11 – дисперсирующая система спектрографа, состоящая из трех призм.
Для данной спектрограммы построим дисперсионную кривую`n=f(l) (Приложение 2) с помощью вспомогательной таблицы спектрограммы неона (Приложение 1).
В данной работе мы познакомились с некоторыми принципиальными особенностями строения дискретного спектра, полученного поглощением света молекулами йода. Как эталон спектра для определения спектра йода мы использовали спектр неона, полученный во время эксперимента, в котором мы наблюдали только две серии переходов. Соответствующая второй серии граничная частота nгр – граница перехода дискретного спектра в сплошной. Также мы произвели расчеты, т.е. нашли расстояние между энергетическими колебательными уровнями (но только в гармоническом приближении, 7 линий, т.к. последующие энергетические колебательные расстояния – ангармонические, они уменьшаются). А также мы рассчитали энергию диссоциации основного электронного состояния eDo молекулами йода.
№ линии |
Интенсивность, относит. ед |
Длина волны, |
Волновое число, см-1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
76 84 98 92 87 71 70 84 79 100 |
6217,28 6163,59 6143,06 6096,16 6074,34 6029,99 5975,53 5944,83 5881,90 5852,49 |
16084,20 16224,31 16278,53 16403,76 16462,69 16583,77 16734,91 16821,33 17001,30 17086,74 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.