Режим тренировки Edu
Баллы скрыты. Решайте по частям: открывайте подсказки и ответ только когда застряли, отмечайте решённое.В данной задаче вам необходимо построить модель явления светоиндуцированного дрейфа в газах. В некоторых условиях возможно медленное смещение одной из компонент смеси газов под действием света. Причем этот дрейф может быть направлен как в направлении распространения света, так и в противоположном направлении.
Мы рассмотрим этот эффект в смеси, состоящей из атомарного водорода и гелия, причем концентрация водорода значительно меньше концентрации гелия (который используется в качестве буферного газа). Температура смеси
Смесь облучается плоской монохроматической световой волной.
4.1 Используя полуклассическую теорию атома водорода Бора, найдите зависимость радиуса атома водорода (в качестве радиуса атома рассматривается радиус боровской орбиты) от главного квантового числа
Напоминаем. Согласно правилу квантования Бора, стационарными являются орбиты, для которых выполняется условие
Нарисуй орбиту электрона и подумай, какие силы обеспечивают его круговое движение. Что можно сказать о зависимости размера орбиты от «количества движения» электрона на ней?
Запиши уравнение равновесия центростремительной силы и силы взаимодействия электрона с протоном, а также квантовое условие Бора в виде
- Вырази скорость
через и из условия квантования . - Подставь выражение для
в уравнение динамики (центростремительная сила = сила взаимодействия). - Упрость полученное соотношение, сведя его к уравнению, содержащему только
и (и константы). - Выразите
из полученной системы.
4.1. Записывая уравнение динамики для движения электрона (все обозначения стандартные)
и правило квантования
где
4.2 Получите формулу для оценки средней длины свободного пробега
Диаметр атома гелия примите равным
Представь цилиндр сечением, в котором средняя вероятность встретить один атом гелия равна единице; что задаёт поперечную площадь «мишени» для столкновения?
Оцени длину свободного пробега, считая, что в среднем на объём с поперечной площадью столкновения и длиной
- Запиши условие «один атом в цилиндре»:
(где — радиус водорода, — радиус гелия). - Вырази концентрацию
через и с помощью . - Подставь
в уравнение и получи формулу для через , , , и . - Подставь радиусы атомов и параметры среды и выразите
из полученной системы.
4.2 Оценку длины свободного пробега
(где
где
Концентрацию молекул гелия найдем из уравнения состояния идеального газа
Численная оценка длины свободного пробега для атома водорода в заданных условиях
4.3 Рассчитайте частоту электромагнитного излучения
Вспомни, от чего зависит энергия уровня в модели Бора и какому переходу соответствует поглощённый фотон.
Пользуйся тем, что частота излучения равна разности энергий уровней, делённой на
- Запиши формулу для энергии уровня
в модели Бора (зависимость от и констант). - Вычисли разность энергий для перехода
: . - Раздели разность энергий на
и получи выражение для . - Подставь константы и выразите
из полученной системы.
4.3 Частота излуения определяется разностью энергий состояний, между которыми происходит переход
где
которая следует из теории Бора. Таким образом, искомая частота излучения
4.4 Покажите, что частота излучения, воспринимаемая атомом, движущимся со скоростью
4.4 При движении приемника навстречу волне, одна длина волны
4.5 Частота падающего излучения превышает частоту перехода из основного в первое возбужденное состояние атома водорода на
Доплеровский сдвиг нужен, чтобы компенсировать отстройку частоты: какую скорость нужно, чтобы сдвиг равнялся заданной величине?
Применяй приближённую формулу для доплеровского сдвига из пункта 4.4:
- Запиши условие
для требуемого сдвига. - Вырази искомую скорость
через , и алгебраически. - Подставь численные значения
и (при необходимости) чтобы получить численную оценку. - Выразите
из полученной системы.
4.5 Из формулы (7) следует, что доплеровский сдвиг частоты равен
4.6 Линии поглощения атомов имеют конечную ширину, то есть атом поглощает излучение не только строго резонансной частоты
Функция распределения
Напоминаем. Величина
Ширина линии соответствует интервалу скоростей через доплеровский эффект: какой интервал скоростей соответствует данной ширине по частоте?
Используй связь между шириной по частоте и интервалом скоростей через
- Вычисли соответствующий интервал скоростей
для ширины линии через и . - Найди значение функции распределения
в точке скорости (которую определили ранее). - Оцени долю атомов, поглощающих излучение как
и учти вероятность возбуждения . - Подставь значения и выразите долю возбужденных атомов
из полученной системы.
4.6 Ширине линии поглощения
Из приведенного графика найдем значение
функции распределения для скорости
Поэтому доля молекул, которые могут поглотить падающее излучение равна
4.7 Оцените среднюю скорость дрейфа водорода в рассматриваемой смеси при ее облучении электромагнитной волной, описанной в предыдущем разделе.
Для оценки, считайте, что для возбужденных молекул длина свободного пробега пренебрежимо мала. При столкновении возбужденного атома он переходит в основное состояние.
Предположи, что возбужденные атомы мгновенно теряют путь и останавливаются при столкновении: как это скажется на среднем импульсе ансамбля?
Запиши баланс среднего импульса (или среднего смещения): суммарный средний импульс системы до и после возбуждения остаётся нулевым, поэтому
- Обозначь долю возбужденных атомов
и количество таких атомов . - Запиши условие сохранения суммарной скорости/импульса:
. - Реши это уравнение относительно среднего дрейфа
в терминах и . - Подставь выражение для
из пункта 4.6 и выразите из полученной системы.
4.7 При оговоренных приближениях, следует считать, что возбужденные атомы сразу останавливаются. Выделим эту группу атомов (они имеют скорости мало отличающиеся от величины
Отсюда находим среднюю скорость дрейфа
4.8 Получите формулу для зависимости скорости дрейфа от величины
| заряд электрона | |
| масса электрона | |
| скорость света | |
| постоянная Планка | |
| постоянная Больцмана | |
| газовая постоянная | |
| электрическая постоянная |
Экспериментальные задачи.
Связанные маятники.
Целью данной задачи является экспериментальное исследование динамики движения двух взаимодействующих маятников.
Два маятника (грузы на нитях) подвешены к горизонтально натянутому шнуру и совершают колебания в плоскостях, перпендикулярных шнуру.
- Прикрепите к шнуру два маятника, массы которых существенно различаются. Длина нити, к которой прикреплен массивный груз, фиксирована. Исследуйте зависимость амплитуды колебаний маятника малой массы от его длины. Измерения следует проводить при фиксированной амплитуде колебаний тяжелого маятника. Постройте график и объясните полученную зависимость.
- Прикрепите к шнуру два маятника одинаковых масс. Длина одного маятника фиксирована. Исследуйте зависимость периода биений от длины второго маятника. Получите формулу, описывающую данную зависимость, обоснуйте ее экспериментально.
Приборы и оборудование: шнур, нить, три груза, линейка, секундомер, 2 штатива.
Электролит.
Цель данной работы – исследовать прохождение электрического тока через раствор электролита, залитого в тонкую трубку.
- Проверьте экспериментально выполнимость закона Ома для раствора электролита. Исследуйте зависимость силы тока от приложенного напряжения для нескольких значений расстояния между электродами.
- Исследуйте зависимость силы тока от расстояния между электродами. Определите удельное сопротивление электролита. Внутренний диаметр трубки задан.
Приборы и оборудование: полиэтиленовая трубка, раствор медного купороса, источник тока, вольтметр, миллиамперметр, реостат, соединительные провода
Конический маятник.
Цель работы: исследование кругового движения груза, подвешенного на нити. Шарик, подвешенный на нити должен совершать движение по окружности в горизонтальной плоскости.
- Получите формулу для периода одного оборота конического маятника в зависимости от длины нити и радиуса окружности, по которой движется маятник.
Проведите экспериментальную проверку полученной формулы для чего:
Исследуйте зависимость периода вращения маятника от радиуса вращения при нескольких длинах нити.
Исследуйте зависимость периода вращения от длины нити.
По полученным данным рассчитайте значение ускорения свободного падения.
Приборы и оборудование: штатив, нить, шарик, секундомер, бумага с нарисованными окружностями, секундомер, линейка.
Равновесие.
Цель работы – изучение упругих свойств небольшой пружинки при деформации изгиба. Закрепите на пружинке небольшой стержень (трубку), по которой можно перемещать груз известной массы.
По закону Гука угол изгиба пропорционален изгибающему моменту. Проверьте экспериментально этот закон, определите по полученным данным коэффициент пропорциональности между углом изгиба и приложенным моментом сил.
Закрепите пружинку так, чтобы ее ось составляла небольшой угол с вертикалью. Исследуйте зависимость положения равновесия трубки от положения груза на ней.
Постройте график теоретической зависимости потенциальной системы (пружинка – трубка - грузик) от угла отклонения трубки. Проверьте его экспериментально.
Приборы и оборудование: пружинка с прикрепленной трубкой, линейка, скрепка, пластилин, весы с разновесами, лист картона.
Манометр.
Цель работы: изучение демонстрационного манометра в качестве измерителя давления и температуры.
- Погружая датчик манометра в воду комнатной температуры на различную глубину, исследуйте зависимость разности уровней
воды в коленах манометра от глубины погружения. Постройте график зависимости разности уровней от глубины погружения. Объясните полученную зависимость.
2. Измерьте с помощью манометра плотность соляного раствора.
3. Погрузите манометр в воду на глубину в несколько сантиметров. Исследуйте зависимость разности уровней от температуры воды, в которую погружен датчик. Постройте график полученной зависимости. Качественно объясните полученную зависимость. Предложите способы использования предоставленного вам прибора в качестве измерителя температуры. Попробуйте их реализовать экспериментально.
Приборы и оборудование. Манометр демонстрационный, термометр, линейка, вода горячая и холодная, соляной раствор, сосуды для воды.
Свет и тени.
Вам необходимо изучить принципы действия простейших устройств, формирующих изображение: линзы и небольшого отверстия. В качестве источника света используется пламя свечи.
- Измерьте с максимальной точностью фокусное расстояние линзы.
- Получите формулу для расчета линейного увеличения изображения, формируемого линзой. Проверьте ее экспериментально. Определите вертикальный и горизонтальный размеры пламени.
- Расположите между свечой и экраном темный экран со щелью. Опишите качественно распределение освещенности экрана. Исследуйте зависимость ширины светлой полоски на экране от расстояния между щелью и экраном. Проведите измерения для вертикального и горизонтального расположения свечи.
- Получите изображение пламени свечи на экране, используя темный экран с круглым отверстием. Объясните механизм возникновения изображения в этом случае. Предложите численные характеристики, определяющие качество изображения, формируемого с помощью небольшого отверстия, исследуйте зависимость этих характеристик от взаимного расположения свечи, отверстия и экрана с изображением. Определите диаметр отверстия.
Приборы и оборудование: свеча, линза, матовый экран, экраны с отверстиями, линейка.
4.8 Из предыдущих разделов следует, что сорость определяется формулой
где
Положительным считается
направление, противоположное
направлению падающего света.
Схематический график этой
зависимости имеет вид
и показан на рисунке.