Смекни!
smekni.com

Одержання зображень за допомогою лінзи (стр. 2 из 3)

4.

Відповіді:

1. Прискорення вільного падіння залежить, в даному випадку, від довжини нитки та періоду коливань.

2. Період коливань не залежить від маси тягарця.

3. Математичний маятник — це система, яка складається з матеріальної точки, підвішеній на невагомій, нерозтяжній нитці.

4.

Відповідь: прискорення вільного падіння, в даному місці, дорівнює

.

Висновок: протягом лабораторної роботи ми визначили прискорення вільного падіння в нашій місцевості за допомогою математичного маятника.

Лабораторний практикум №6

Визначення показника заломлення скла

Мета: користуючись скляною пластинкою з паралельними гранями, визначити показник заломлення скла.

Обладнання: скляна пластинка з паралельними граннями, аркуш паперу, шпилька, лінійка, олівець.

Теоретичні відомості:

- показник заломлення другого середовища відносно першого.

Хід роботи:

Таблиця

CL

мм

CO

мм

OF

мм

FK

мм

n

1

20

29

46

18

1,76

Контрольні запитання:

1. Чому в спеку далекі предмети здаються розпливчастими?

2. Чому туман, що складається з прозорих крапель, не прозорий?

3. Що називається абсолютним і відносним показником заломлення?

Відповіді:

1. У спеку далекі предмети здаються розпливчастими , тому що відбувається заломлення світла через вологу, яка випаровується.

2. Краплі в тумані розсіюють світло. Тому туман непрозорий.

3. При всіх змінах кутів падіння і заломлення відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є сталими, і називається показником заломлення одного середовища відносно іншого. Якщо світло заломлюється на межі «Вакуум – Прозоре середовище» то відповідний показник називається абсолютним показником заломлення прозорого середовища.

Висновок: Визначили показник заломлення світла за допомогою скляної пластинки з паралельними гранями.

Лабораторний практикум №7

Спостереження інтерференції та дифракції світла

Мета: спостерігати і пояснити інтерференцію та дифракцію світла.

Обладнання: дві скляні пластинки, дротяна рамка, мильний розчин, лінійка, фольга, нитка.

Теоретичні відомості:

Інтерференція — взаємне послаблення або посилення двох або більше хвиль під час їхнього накладання одна на одну в різних точках простору.

Дифракція — відхилення від прямолінійного поширення хвиль або огинання перешкод.

Хід роботи:

1. Старанно витер пластинки, капнув краплю води, стиснув пластинки разом. В окремих місцях виникає інтерференційна картина у вигляді яскравих кольорових смуг.

2. Опустивши дротяну рамку в мильну воду, а потім витягши її, утворилась мильна плівка. Спрямувавши на плівку, за допомогою лінзи, світло, спостерігали на екрані інтерференційну картину у вигляді горизонтальних кольорових смуг.

3. Розмістивши нитку за скляними пластинками, спостерігав відхилення нитки від вертикального положення.

Висновок: спостерігали інтерференцію та дифракцію світла .

Лабораторний практикум №8

Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

Мета: навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

Обладнання: дифракційна решітка, прилад для вимірювання довжини світлової хвилі.

Теоретичні відомості:

За допомогою явища дифракції світла можна визначити довжину світлової хвилі. В цьому нам допоможе дифракційна решітка.

Дифракційна решітка — це сукупність багатьох дуже вузьких щілин, розділених непрозорими проміжками.

Задача.

Відповідь:

Контрольні запитання:

1. Назвіть приклади дифракційних явищ, які ви спостерігали в житті.

2. Чому дифракційна решітка прекрасний оптичний прилад?

Відповіді:

1. Дифракційні явища можна дуже часто спостерігати в повсякденному житті. Наприклад, якщо дивитися крізь запітніле вікно на Сонце.

2. За допомогою дифракційної решітки можна визначати довжину хвиль (частоту хвиль).

Висновок: навчилися визначати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки.

Лабораторний практикум №9

Спостереження суцільного і лінійчастого спектрів.

Мета: навчитись спостерігати і пояснювати явище дисперсії, суцільні і лінійчасті спектри, пригадати особливості проходження світла через призму.

Обладнання: спектроскоп, спектральні трубки, світлофільтри, насичений розчин солі, кольорові олівці.

Теоретичні відомості:

Спектри випромінювання бувають суцільними і лінійчастими.

Суцільні спектри дають розжарені рідкі і тверді тіла.

Хід роботи:

Розмістимо перед щілиною коліматора джерело світла, надівши на нього ковпак з прорізом, спостерігаємо спектр. Щоб дістати спектр Натрію необхідно в полум’я спиртівки внести шматок азбесту змоченого розчином кухонної солі. Спостерігаємо спектр жовтого кольору. Перед щілиною коліматора розміщуємо розрядну трубку приєднану до джерела живлення, спостерігаємо лінійчастий спектр.

Контрольні запитання:

1. У чому полягає спектральний аналіз?

2. Чим відрізняються спектри випромінювання і поглинання даної речовини?

3. Що таке явище дисперсії?

Відповіді:

1. Спектральний аналіз — метод визначення хімічного складу речовини.

2. Спектри поглинання і випромінювання даної речовини відрізняються переходом атомів зі стану з більшою енергією і навпаки(випромінювання—з більшого у менший, поглинання — з меншого у більший).

3. Дисперсія світла — залежність показника заломлення від довжини хвилі світла.

Висновок: ми спостерігали дисперсії, суцільні і лінійчасті спектри, пригадали особливості проходження світла через призму.

Лабораторний практикум №10

Визначеннязаряду електрона

Мета: ознайомитися із методом вимірювання елементарного заряду, навчитися застосовувати закон Фарадея для визначення елементарного електронного заряду.

Обладнання: електролітична ванна з розчином сульфату міді, мідні електроди, джерело постійного струму, секундомір, амперметр, терези, провідники.

Теоретичні дані:

Хід роботи:

1-електролітична ванна

2-розчиен

3-електроди