Порядок выполнения работы. 1. На противоположных концах оптической скамьи установить осветитель
1. На противоположных концах оптической скамьи установить осветитель, линзу,
поляризационное устройство и фотоэлемент; подобрать положение линзы так, чтобы на поляроиды падал параллельный пучок лучей (для этого источник света должен находиться в фокусе собирающей линзы).
2. Установить поляризационное устройство так, чтобы нулевое деление шкалы по-
ляризатора (первый поляроид) совпало с меткой на анализаторе (второй поляроид) - этому положению поляризационного устройства соответствует угол j = 0.
3. Поместить фотоэлемент на таком расстоянии от линзы, чтобы при j = 0 ток
микроамперметра не превышал максимального значения по шкале прибора.
4. Не меняя расстояния между фотоэлементом и линзой, исследовать зависимость
, меняя в поляризационном устройстве угол j поворотом анализатораот 0 до 900 и производя измерения через каждые 100.
5. Произвести три серии таких измерений, занести данные в таблицу измерений и
результатов расчетов и вычислить среднее значение Jk / J0 для каждого значения j .
Таблица измерений и результатов расчетов
№ п/п | j , град. | i, 10-6 А | i, 10-6 А | i, 10-6 А | cos j | cos2j | ||||
… | … | |||||||||
6. Построить график
7. На этом же графике построить теоретическую кривую
Сравнение двух полученных кривых покажет, насколько хорошо данные поляроиды подчиняются закону Малюса.
Контрольные вопросы
1. Устройство поляроида и принцип его работы.
2. Как оценить степень поляризации частично поляризованного света?
3. Чем объясняется тот факт, что экспериментальная кривая не пересекает ось абсцисс при j = 900?
Задание № 3. Изучение магнитного вращения плоскости поляризации
Цель работы: изучение явления магнитного вращения плоскости поляризации веществом, экспериментальное определение постоянной Верде для оптически активного вещества.
Приборы и принадлежности: поляриметр, трубка с обмоткой, растворы сахара различной концентрации, вольтметр, амперметр, ЛАТР.
Теория работы
В оптически активных веществах осуществляется естественное вращение плоскости поляризации линейно поляризованного света. Однако и оптически неактивные вещества при помещении их в магнитное поле приобретают способность вращать плоскость поляризации линейно поляризованного света, распространяющегося в веществе вдоль направления магнитного поля. Это явление является магнитным эффектом и называется явлением Фарадея.
Угол поворота плоскости поляризации jН линейно поляризованного света, обусловленный магнитным эффектом, равен:
, (6)
где r - постоянная Верде; l - длина пути света в веществе; H - напряженность магнитного поля. Постоянная Верде r зависит от природы вещества, его температуры и от длины волны света.
Направление вращения плоскости поляризации (знак jН) зависит только от природы вещества и направления магнитного поля Н. Угол вращения считается положительным при вращении по часовой стрелке для наблюдателя, смотрящего вдоль магнитного поля. Большинство веществ дает правое, положительное вращение.
Оптически активное вещество в магнитном поле поворачивает плоскость поляризации линейно поляризованного света на угол j =jе ± jН, где jе - угол поворота при естественном вращении; jН– угол поворота при магнитном вращении.
Изменение направления магнитного поля изменяет лишь знак jН, но не влияет на знак угла естественного вращения jе.
В лабораторной работе определяется постоянная Верде для водного раствора сахара путем измерения с помощью поляриметра угла естественного поворота jе плоскости поляризации линейно поляризованного света при выключенной обмотке вокруг трубки, угла поворота j - при включенной обмотке. Угол поворота при магнитном вращении определяется по формуле
jН=j -jе. (7)