Рис. 2.1
Схема лабораторной установки приведена на рис. 2.1. В качестве источника света используется осветитель от микроскопа ОИ-9М. Свет от источника направляется на входную щель монохроматора УМ-2 и, пройдя через диспергирующую призму внутри монохроматора, которую можно поворачивать при помощи барабана, разлагается в спектр. Выходная щель монохроматора вырезает небольшой участок спектра, который через матовое стекло попадает на фотоэлемент СЦВ-4. Напряжение на фотоэлемент подается от выпрямителя СИМ-1 и регулируется реостатом, полярность подводимого напряжения изменяется с помощью ключа, фототок измеряется микроамперметром Ф195, а напряжение милливольтметром М2020.
Чтобы можно было определить длину волны по углу поворота барабана монохроматора, его предварительно калибруют по известному спектру в котором известны длины волн спектральных линий, например по спектру ртути (подробнее об устройстве монохроматора и о том, как проводится его калибровка см. в лабораторной работе 5).
Можно подобрать эмпирическую формулу достаточно хорошо согласующуюся
с калибровочным графиком:
На практике вполне достаточно оказывается ограничиться квадратичным
приближением:
Коэффициенты определяются исходя из экспериментальных данных по методу наименьших квадратов. Для монохроматора, используемого в данной работе калибровка была произведена. Длина волны излучения проходящего через выходную щель монохроматора связана с углом поворота по формуле:
Ширина спектрального интервала, который вырезает щель, а также удвоенная среднеквадратичная погрешность в определении частоты света зависит от ширины щели и задается отношением: