Здавалка
Главная | Обратная связь

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА



Поляриметр (рис. 1) состоит из головки анализатора (6) с отсчетной лупой (8), поляризатора (2) с зеркалом (1) и подставки (9).

В разрез трубы (7), соединяющей головку анализатора с поляризационным устройством, устанавливается кювета для растворов (3). Зрительная труба служит для наблюдения двойного поля и состоит из объектива (5), окуляра (6), муфты анализатора (4).

Рис. 4.

 

На рисунке 5 представлена оптическая система поляриметра: 1 - зеркало направляет световой пучок из источника света в оптическую систему; поляризационное устройство состоит из светофильтра 2 и поляриметра 3; 4 - кварцевая пластинка с диафрагмой, выделяющая среднюю область пучка; 5 - кювета;
6 - анализатор из поляроидной пленки; 7 – объектив; 8 - окуляр.

Оптическая схема сахариметра

Рис. 5.

Измерения производятся по градусной шкале (рис. 6), которая состоит из неподвижного лимба (верхние 20 делений вправо и влево) и подвижного нониуса (нижние деления). Цена деления лимба 10, цена деления нониуса 0,10.

Ноль нониуса показывает целые значения в градусах на лимбе, десятые градуса снимают по штриху нониуса, совпадающему с каким-либо штрихом лимба. В данном случае (рис. 6) значение равно 3,50.

 

Рис. 6.

Перемещением окуляров зрительной трубы и отсчетной лупы можно добиться резкого и четкого изображения линий раздела поля зрения и отсчетного устройства. Вращением анализатора можно уравнять яркости частей поля при больших и меньших яркостях, но измерение производить только при чувствительном положении анализатора, которое характеризуется тем, что части поля уравнены при минимальных яркостях. Незначительное вращение анализатора вызывает резкое нарушение равенства яркостей различных частей поля.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какая световая волна называется плоскополяризованной?

2. Чем отличается естественный свет от плоскополяризованного?

3. Что называется плоскостью поляризации?

4. Какой свет - естественный или поляризованный - излучает отдельные атомы?

5. Что такое световой вектор?

6. Что такое поляризатор? Что такое анализатор?

7. Сформулируйте и запишите закон Брюстера.

8. Запишите и сформулируйте закон Малюса.

9. В результате каких явлений может наблюдаться плоская поляризация света (частичная или полная)?

10. В чем состоит явление двойного лучепреломления?

11. Какой луч называется обыкновенным?

12. Какой луч называется необыкновенным?

13. Что такое оптическая ось кристалла?

14. Какие плоскости в кристалле называются главными?

15. В чем проявляется сходство и различие обыкновенной световой волны и необыкновенной световой волны?

16. Что представляет собой призма Николя?

17. Объясните ход лучей в призме Николя.

18. В чем состоит явление дихроизма и для чего оно используется?

19. Какие вещества называются оптически активными? Что к ним относится? Для чего используется их основное свойство?

20. Сформулируйте и запишите закон Био.

21. Что называется удельной постоянной вращения вещества? В каких единицах она измеряется? От чего зависит?

22. Для какой цели при работе с поляризованным лучом применяется источник монохроматического света или устанавливается светофильтр?

23. Каково назначение поляриметра?

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Последовательность действий Способ выполнения задания  
1. Изучение устройства поляриметра. 1. Рассмотрите оптическую схему медицинского поляриметра, найдите основные узлы прибора.
2. Подготовка поляриметра к работе. Определение нулевого отсчета прибора (без кюветы). 1. Протрите все оптические детали прибора салфеткой, промойте кювету и покровное стекло. 2. С помощью осветителя, зеркала и окуляров настройте прибор на максимальную резкость и яркость шкалы нониусов и поля, разделенного на 2 части. 3. Вращением муфты анализатора (6) добейтесь равенства яркостей частей поля зрения (в чувствительном положении). 4. Произведите отсчет показаний φ0. Значение φ0 снимать не менее 5 раз. За истинное значение принять среднее значение φ0.
ЗАДАНИЕ № 1
3. Исследование оптической активности дистиллированной воды. 1. Наполните кювету дистиллированной водой (вливать жидкость в вертикальном положении) до появления выпуклого мениска. При помощи покровного стекла накрыть мениск, избегая появления воздушных пузырьков, навинтите крышку кюветы, избегая повреждения покровного стекла. 2. Вставьте кювету в прибор. 3. Глядя в окуляр, сделайте вывод об оптической активности дистиллированной воды, сравнивая картину нулевого положения и полученного с кюветой.
ПРИЛОЖЕНИЕ. В случае нарушения резкости изображения муфтой анализатора (6) восстановите четкое изображение.
  ЗАДАНИЕ № 2
4. Исследование оптической активности растворов глюкозы. 1. Заполните кювету раствором глюкозы любой концентрации. 2. Вставьте кювету в прибор. 3. Произведите настройку на резкость. 4. Сделайте вывод об активности вещества, сравнив картинки.  
ЗАДАНИЕ № 3
5. Определение концентрации растворов глюкозы. 1. Произвести измерение для всех растворов известной концентрации (см. п. 4.) 2. Занести результаты в таблицу, произвести расчет концентраций по среднему значению по формуле:
угол   вещество φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 φ   c
H2O              
5 %              
10 %              
15 %              
X%              

 

3. Произвести измерение раствора неизвестной концентрации, произвести расчет концентрации.

6. Сделайте вывод.  
       






©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.