Fénysebesség E Bevezetés

Hasonló dokumentumok
GEOMETRIAI OPTIKA I.

Felhasználói kézikönyv

Napelem E Bevezetés. Ebben a mérésben használt eszközök a 2.1 ábrán láthatóak.

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

Felhasználói kézikönyv

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

M3 vonallézer Cikkszám: L245. Használati útmutató

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

Felhasználói kézikönyv

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

Felhasználói kézikönyv

R2 forgólézer Cikkszám: R131. Használati útmutató

E-II. Diffrakció vízfelszínen kialakuló kapillárishullámokon

Használati útmutató AX-5002

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

Q3/Q3G forgólézer Cikkszám: R120/R121. Használati útmutató

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

AX-PH Az eszköz részei

Felhasználói kézikönyv

FELSZERELÉS FELSZERELÉS FELSZERELÉS ELEM ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0. Atom SL A Blackburn Atom SL az els villához rögzített vezetékes érzékel t használ.

Lézeres távolságmérő Használati utasítás

A KVDST410 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

Q1 forgólézer Cikkszám: R141. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Vonallézer HEDÜ L3. Art.Nr. L226 Használati utasítás oldal

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Felhasználói kézikönyv

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Felhasználói Kézikönyv

Ugrásszerűen változó törésmutató, optikai szálak

A KVDST440 típusú infravörös hőmérő kezelési útmutatója

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

PREXISO LASER DISTANCE METER. Használati utasítás

AAT Fit-010. Elektrokémiai alkoholszonda. Használati utasítás

Laser LAX 300 G. Használati utasitás

Felhasználói kézikönyv

Q2 forgólézer Cikkszám: R159. Használati útmutató

KIYO VTX 855 PRO Radar- és lézerdetektor

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

Duke konzol. A konzol automatikusan kikapcsol, ha 5 percen keresztül nem észlel edzésre utaló tevékenységet.

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

DistanceCheck. Laser nm

Elektronikus fekete doboz vizsgálata

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS ATOM SL 3.0 / 5.0 / 6.0

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Felhasználói kézikönyv

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

Hardver üzembe helyezési útmutató

Optikai szintezők NX32/NA24/NA32 Cikkszám: N102/N106/N108. Használati útmutató

DistoX2 Összeszerelési Utasítás

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Képernyő. monitor

Harkány, Bercsényi u (70)

FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Felhasználói kézikönyv

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben 10 hasznos tanács Tanuljon könnyedén

Versenyző kódja: 38 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

Optikai csatlakozók vizsgálata

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

Alkalmazási példa: konyha. Meghatározott háttérfény jelenet, például napi rutin szerint. Fényerő: csökkentett

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

OPTIKA. Vékony lencsék. Dr. Seres István

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tolatóradarhoz

Felhasználói Kézikönyv Rii K12+ Vezetéknélküli Billentyűzet

Négysugaras infrasorompó 8 választható frekvenciával HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

A gradiens törésmutatójú közeg I.

AB Vertical kockahasgép

TARTALOM. BLINDER M-20 X-TREME készlet tartalma BLINDER M-20 X-TREME LASERJAMMER

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

Digitális hangszintmérő

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói útmutató a KVDH370 típusú hőmérőhöz

Vízóra minıségellenırzés H4

2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.

Egyszerű kísérletek próbapanelen

Laser FLS 90. Használati utasitás

Nyomtatási útmutató. A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése. Nyomtatási útmutató. 1 Húzza ki a tálcát. Oldal: 1 / 19

Felhasználói kézikönyv

használati útmutató Apache középmotoros átalakító szettel szerelt elektromos kerékpárokhoz

Átírás:

Figyelem! Minden mért és számolt értéket SI egységben kell megadnod, megfelelő számú értékes jegyre kerekítve. (Prefixumokat használhatsz.) Hibahatárokat csak akkor kell megadnod, ha ezt kifejezetten kérjük. 1.0 Bevezetés Kísérletek a lézeres távolságmérővel (LTM) 1.1. ábra. A kísérletben használt eszközök egy része A: lézeres távolságmérő B: optikai kábel (körülbelül 1 m hosszú) C: öntapadós, lyukkal ellátott fekete filckorong D: mérőszalag E: ragasztószalag F: olló G a fekete doboz fedele A lézeres távolságmérő (LTM, lásd az 1.2. és 1.3. ábrát!) egy adóból és egy vevőből áll. Az adó egy félvezető lézer, amely modulált lézerfényt bocsát ki, azaz olyan lézernyalábot, melynek amplitúdója nagy frekvenciával változik. Ha a lézernyalábot egy testre irányítjuk, a keletkező fényfoltról minden irányba szóródik a fény. E szórt fény egy része visszajut a készülék vevőjébe, amely közvetlenül az adó mellett található. A készülék beépített optikájával a lézerfoltra fókuszál és érzékeli a fényfoltról visszaérkező fényt. A készülékben található elektronika méri a visszaérkező fényjel és a kibocsátott 1./10 oldal

fényjel modulációja közötti időeltolódást. A modulációban bekövetkező t időeltolódás éppen azzal az idővel egyezik meg, amely alatt a fény az adóból a vevőbe jut. A mért időeltolódásból ezután a készülék kiszámolja a y = 1 ct + k 2 mennyiséget, amely végül megjelenik a kijelzőn. Ebben a kifejezésben c = 2.998 10 8 ms 1 a fénysebesség, a k állandó pedig a készülék beállításától függően kétféle lehet; a készüléken váltani lehet, hogy honnan számítsa a távolságot: az eszköz elülső vagy hátsó oldallapjától. A lézeres távolságmérő bekapcsolásakor az alapértelmezett beállítás a hátsó oldallaptól való távolságmérés. Az egész mérés során ezt a beállítást kell használnod. A parallaxis miatt az LTM nem képes 5 cm-nél kisebb távolságok mérésére. A lehető legnagyobb mérhető távolság körülbelül 25 m. A készülék alakja úgy van kiképezve, hogy az elülső és a hátsó oldallapja is merőleges a lézerfényre. A készüléket az asztalra fektetve a lézerfény polarizációja függőleges (azaz merőleges a kijelző síkjára). A félvezető lézer 2-es biztonsági osztályba tartozik (1 mw-nál kisebb teljesítmény), és fénye 635 nm hullámhosszúságú. A gyártó által garantált távolságmérési pontosság +/- 2 mm. Vigyázat! A készülék félvezető lézere károsíthatja a szemet. Ne nézz közvetlenül a lézerfénybe és ne irányítsd mások szeme felé! Az LTM beállításai Az y távolság fenti számítási módja természetesen feltételezi, hogy a fény c sebességgel terjed. Az ebben a mérésben elérhető mérési pontosság nem követeli meg, hogy különbséget tegyünk a vákuumbeli és levegőbeli fény terjedési sebessége között, hiszen a száraz, normál légköri nyomású és hőmérsékletű levegő törésmutatója 1,000 29 1,000. 1.2. ábra. A maradék hat nem jelzett gomb nem fontos (ezek terület és térfogatméréshez kellenek). A lényeges gombok funkciója a következő: 2./10 oldal

A: ki-/bekapcsoló gomb B: kapcsoló az elülső/hátsó oldallaptól való mérési módok közötti váltáshoz C: elülső/hátsó oldallaptól való mérési módot jelző mutató D: lézer bekapcsolása/mérés indítása E: folyamatos mérés F: folyamatos mérést jelző mutató 1.3. ábra. A lézeres távolságmérő elülső oldallapja felől nézve: A: vevő: a lézerfoltra fókuszáló, beépített optika lencséje B: adó: ne nézz a lézerfénybe! 1.1 Mérések a lézeres távolságmérővel A készülék a D gomb megnyomására kezd mérni (lásd az 1.2. ábrát!) 1.1a Az LTM segítségével mérd meg az asztal felső lapja és a talaj közötti H távolságot! Határozd meg a mért érték ΔH hibáját! Készíts vázlatos rajzot a mérési elrendezésedről! 0,4 3./10 oldal

1.2 Kísérlet az optikai szállal 1.4. ábra. Az optikai szál vázlata Az eszközök között találsz egy kb. 1 m hosszú és kb. 2 mm átmérőjű optikai kábelt. A kábel két különböző optikai tulajdonságú anyagból készült. A kábel magja (melynek átmérője körülbelül 1 mm) nagy törésmutatójú műanyag, az ezt körülvevő köpeny kicsit kisebb törésmutatójú műanyag, az egészet pedig fekete műanyag borítás védi. A mag és a köpeny a kábel végén bejutó fényre nézve hullámvezetőként viselkedik, hiszen a mag és a köpeny határfelületén létrejövő teljes visszaverődés megakadályozza, hogy a fénysugarak elhagyják a kábel magját (mindaddig, amíg a beesési szög nagyobb, mint a teljes visszaverődés határszöge). A fénynyaláb tehát követi a kábel magját még akkor is, ha az meg van hajlítva (de nem túlságosan). Az LTM-et most állítsd folyamatos mérési módra (E, lásd az 1.2 ábrát!), így a kijelzőn látható y érték körülbelül másodpercenként frissül. Az LTM néhány perc után automatikusan alvó üzemmódra vált, ekkor a piros indító gombbal aktiválható újra. Óvatosan és finoman ragaszd rá a vevő lencséjére (lásd 1.3 ábra, A jel) az egyik 2 mm átmérőjű lyukkal ellátott kicsiny, fekete filckorongot! (A másik korong tartalék.) A filckorong ragadós felét gyengéden nyomd rá a lencsére! Helyezd az x hosszúságú optikai kábel végét a filckorongon lévő lyukba úgy, hogy hozzáérjen a lencséhez, ahogy a 1.5. ábrán látszik! 1.5. ábra. (a) filckorong és optikai kábel (b) az optikai kábel csatlakoztatása 4./10 oldal

A kábel másik végét tartsd az adóhoz úgy, hogy a lézernyaláb közepénél érintkezzen az üveggel! Olvasd le a kijelzőn látható y-értéket! A mellékelt ollóval vághatod az optikai kábelt különböző x hosszúságúra. Figyelem! Gondolkodj nagyon alaposan, mielőtt elvágod az optikai szálat, mert nem kaphatsz másikat! Folyamatos mérési módban előfordulhat, hogy az LTM kijelzőjén megjelenik egy hőmérő ikon, ez az elektronika túlmelegedésének jele. Ilyen esetben kapcsold ki egy időre az LTM-et, hogy lehűljön! 1.2a Mérd meg az összetartozó x és y értékeket! Mérési eredményeidet foglald táblázatba! Ábrázold y-t x függvényében! 0,8 1.2b A grafikon felhasználásával határozd meg az optikai kábel magját alkotó anyag n co törésmutatóját! Számítsd ki az optikai kábel magjában a fény v co sebességét! 1,2 5./10 oldal

1.3 Lézeres távolságmérő ferde helyzetben A mérésnek ebben a részében az 1.6 ábrán látható eszközökre lesz szükséged. 1.6 ábra Az ábrán látható berendezések: A: műanyagtartály, vízzel és mérőszalaggal B: mágnes, aminek segítségével a szögvas rögzíthető a fekete doboz tetején. (A mágnest a szögvason találod meg.) C: szögvas öntapadó ragasztócsíkokkal D: öntapadó, kétoldalas ragasztócsíkok Távolítsd el a fekete filckorongot a lencséról. Az LTM-et most a következő helyzetbe kell állítanod: Ragassz két öntapadó csíkot a szögvasra, az 1.7 ábrán A val jelölt helyzetben! 6./10 oldal

1.7 ábra Így helyezd el a két öntapadó ragasztócsíkot a szögvasra. Ezután óvatosan tedd az LTM-et a szögvasra, az 1.8 ábrán látható módon! 1.8 ábra Így tedd rá a szögvasra a lézeres távolságmérőt! Ezután a szögvasat az LTM-el együtt az 1.9 ábrán látható módon helyezd a fekete dobozra! A szögvasat a mágnessel rögzítsd a dobozhoz úgy, hogy a mágnest a vas alá, a doboz belső feléhez teszed. (A kis mágnest a szögvason találod meg.) Fontos, hogy az LTM-et pontosan a fényképen látható módon erősítsd a dobozhoz, mivel a doboz felső oldala körülbelül 4 fokos szögben lejt. Helyes beállítás esetén a lézersugár akadálymentesen, ferdén lefelé irányul. 7./10 oldal

1.9 ábra A kísérleti elrendezés. (A fekete doboz csak állványként szolgál. A képen az üveg mögött látható berendezéseket még nem kell használni.) A: Fontos: A fekete doboz alja az ábrán látható módon előrefelé nézzen! A felül levő oldal enyhén, a vízszintes síkhoz képest körülbelül 4 fokos szögben lejt. A lézeres távolságmérőt mindig ugyanolyan szögben rögzítsd az állványra. Ha az LTM-et ebben a dobozra szerelt helyzetben bekapcsolod, akkor a lézersugár a függőlegessel θ 1 szöget zár be. Most ezt a szöget kell meghatároznod, amelynek a nagyságát nem szabad megváltoztatnod a kísérlet során. Az átlátszó műanyagedényre most nincs szükség. 1.3a Mérd meg (az LTM-el) annak a pontnak az y 1 távolságát, ahol a lézerfény eléri az asztal lapját! Ezután mozgasd el vízszintesen az egész dobozt az LTM-mel az asztal széléhez úgy, hogy a lézerfény a padlót érje! Mérd meg (az LTM-el) annak a pontnak az y 2 távolságát, ahol a lézerfény eléri a padlót! Tüntesd fel az eredmények hibáját is! 1.3b Pusztán a mért y 1, y 2 és (az 1.1a feladatban meghatározott) H érték segítségével számold ki a θ 1 szög értékét! Határozd meg ennek θ 1 hibáját! 0,2 0,4 1.4 Kísérlet az átlátszó műanyagtartállyal Az 1.10 ábrán látható módon helyezd el úgy az átlátszó műanyagedényt, hogy a lézerfény nagyjából középen essék az edény alsó lapjára. Önts kevés vizet az edénybe! Jelölje x a víz mélységét! Olvasd le az LTM által mutatott y értéket! 8./10 oldal

LDM θ 1 θ 1 h θ 2 x 1.10 ábra Az x magasságig vízzel töltött műanyagedényben haladó lézersugár. 1.4a Mérd meg az összetartozó x és y értékeket! Mérési eredményeidet foglald tábázatba! Grafikonon ábrázold y-t, mint x függvényét! 1.4b Elméletben, egyenletekkel magyarázd meg, hogy milyen alakú grafikont vársz! 1,2 1.4c A grafikon alapján határozd meg a víz n w törésmutatóját! 1,2 1,6 9./10 oldal

Válaszlap Ország kódja (2 betű) Diák kódja (1-5) 1.1a H = ΔH = Készíts vázlatos rajzot külön lapon! Táblázat: 0,4 1.2a 1,8 Külön lapon ábrázold y-t x függvényében! 1.2b n co = v co = Számításaidat külön lapon végezd el! 1,2 10./10 oldal

Válaszlap Ország kódja (2 betű) Diák kódja (1-5) 1.3a y 1 ± y 1 = y 2 ± y 2 = 0,2 1.3b θ 1 = Δθ 1 = Számításaidat külön lapon végezd el! 0,4 Táblázat: 1.4a 1,6 Külön lapon ábrázold y-t x függvényében! 1.4b Számításaidat külön lapon add meg! 1,2 1.4c n w = Számításaidat külön lapon végezd el! Összes pontszám 8,0 1,2 11./10 oldal