1 / 3 sider - klik for at bladre

Gitterspektroskopi: Bestemmelse af grundstoffer

  • Fysik
  • 2.g el. lign.
  • Afleveret til 4
  • 3 sider PDF

Det er gratis at oprette en konto

Gitterspektroskopi: Bestemmelse af grundstoffer er en fysik-opgave til 2.g el. lign., afleveret til karakteren 4. Fylder 3 sider (465 ord, ca. 2 min. læsning) og blev publiceret 28. januar 2015.

Laboratorierapport om gitterspektroskopi. Formålet er at bestemme ukendte grundstoffer ud fra deres lysspektre ved hjælp af et spektrometer og gitterligningen. Rapporten redegør for teori om atomers energiniveauer og fotonemission. Resultaterne sammenlignes med tabelværdier for at identificere grundstofferne helium og cæsium.

Redaktørens vurdering
10 Fortrinlig
Velstruktureret laboratorierapport med klar redegørelse for teori, fremgangsmåde og resultater. Indeholder relevant databehandling og diskussion af fejlkilder.
Struktur
12
Faglig dybde
10
Kilder
7
Fuldstændighed
10
  • bølgelængde
  • cæsium
  • energiniveauer
  • fotoner
  • fysik
  • gitterligning
  • gitterspektroskopi
  • grundstoffer
  • helium
  • lysspektre

Formålet med dette forsøg er at bestemme ukendte grundstoffer ud fra deres lysspektre.

Udstyr:

Spektrometer

Gitter med 600 linjer pr. Mm.

Spektrallamper

Strømforsyninger

Teori:

Når et atom får tilført energi, kan elektronerne optage denne energi og bevæge sig op i et højere energiniveau, her absorbere den. Elektronerne opholder sig kort tid i disse niveauer og falder derefter tilbage til et lavere niveau. Derved mister de energi, og denne energi frigøres ved udsendelse af fotoner, altså emitterer den. Fotonernes energi er bestemt ved energiforskellene mellem energiniveauerne, mellem hvilke elektronerne springer.

Gitterligning bruges til at påvise hvordan interferensen vil opføre sig med forskellige gitre, forskellige bølgelængder og forskellige afstande.

Gitterligning:

n??=d?sinØ

Fremgangsmåde:

Vi indstiller kikkerten, hvilket afhænger af hvad øjet ser, på et uendeligt ved at sigte mod en fjern genstand og stille skarpt. Vi anbringer vores spektrallampe ved kollimatorspalten. Vi kontrollere om kollimatorlinsen gør strålerne parallelle ved at sigte med kikkerteren mod kollimatoren.

Opstilling:

Resultater:

Ø = 0,5*(Vv + Vh) 0,5*(111+139)= 125

Bølgelængde:

?=d*sin?(?) 1,67*106*sin(14)= 404,01 nm

Afvigelser:

33,99 nm/438 nm*100= 7,76%

Databehandling:

Lampe 1

Vi sammenligner vores lambda fra vores resultater med lambda i databogen. Da vores resultater passer bedst til Helium i databogen, antager vi at stoffet i den ukendte lampe er helium.

Få adgang til denne og 100.000+ andre opgaver i PDF

Det er gratis at oprette en konto

Du har også set på

Lignende opgaver