![]() Главная страница Случайная лекция ![]() Мы поможем в написании ваших работ! Порталы: БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА САХАРА С ПОМОЩЬЮ ПОЛЯРИМЕТРАЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить явление поляризации света, устройство поляриметра, овладеть методом определения концентрации раствора сахара с помощью поляриметра. ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: поляриметры моделей 829, П-161 и СН-2, кюветы с исследуемыми растворами. I. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ: ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. Согласно волновой теории видимый свет представляет электромагнитные колебания в области от 380 до 780 нм. Плоская электромагнитная световая волна является поперечной и представляет собой распространение взаимно перпендикулярных колебаний: вектора напряженности электрического поля Е. и вектора напряженности магнитного поля Н, идущих вдоль общей прямой ОV, называемой световым лучом (рис.1). Вектор Е. называется световым вектором, и все рассуждения мы ограничим рассматриванием этого вектора. Наличие вектора Н подразумевается. Таким образом, в процессах распространения света главную роль играют вектор электрической напряженности Е. Рис.1 Рис.2 Свет, в котором колебания электрического вектора Свет, в котором колебания электрического вектора Плоскость, в которой происходит колебания вектора, называется плоскостью световых колебаний или просто плоскостью колебаний (рис.1). Если же конец электрического вектора описывает круг или эллипс, то свет называется соответственно поляризованным по кругу или эллиптически поляризованным. Для простоты будем рассматривать только плоскополяризованный свет. Перпендикулярная плоскость, в которой колеблется вектор Свет может быть также частично поляризован. В этом случае колебания происходят во всевозможных плоскостях, но в одной из плоскостей амплитуда колебаний минимальна (рис.2в). Методы получения поляризованного света: А) отражение естественного света от поверхности диэлектрика; Б) прохождение естественного света через оптически анизотропную среду; В) прохождение света через вещество, обладающее явлением дихроизма. К таким веществам относится турмалин и герапатит. ПРИМЕР: естественный свет падает на стеклянную пластинку с показателем преломления n (рис.3), вызывая колебания в атомах и молекулах вещества. Рис.3 Атомы и молекулы становятся сами излучателями электромагнитных волн (вторичных). Эти вторичные волны излучаются электронами, причем направления их колебаний совпадает с направлением колебаний электрического вектора Угол падения, при котором отраженный луч будет полностью поляризован называется углом полной поляризации. Угол полной поляризации В случае , если
и, наконец tg Угол = 90 – это угол между отраженным и преломленным лучами. Значение Большое практическое применение имеет, поляризация получаемая при прохождении света через кристаллы, обладающими анизотропией. Анизотропной средой называется среда, физические свойства которой в разных направлениях различны. Анизотропной средой являются, например, кристаллы кварца и исландского шпата. Эти кристаллы обладают невысокой степенью симметрии. Бартолини в 1670 г. наблюдал раздвоение луча света при прохождении его через кристалл исландского шпата (одна из разновидностей СаСО). Это явление называется двойным лучепреломлением (рис.4). Рис.4. 01 02 – оптическая ось кристалла, сечение МО1NО2 – главное сечение кристалла или главная плоскость. Это сечение происходит через оптическую ось. Естественный луч АВ разделяется в кристалле на два луча: ВД и ВС. Луч ВД называется необыкновенным (е). Луч ВС – обыкновенным (о). Оба луча параллельны друг другу и падающему лучу на поверхность кристалла. Они поляризованы во взаимно перпендикулярных плоскостях и обладают одинаковыми интенсивностями. Показатель преломления кристалла ne для необыкновенного луча зависит от направления распространяющегося луча (ne = с/Ve ≠ const) и, следовательно, в различных направлениях необыкновенный луч в кристалле распространяется с различными скоростями Ve ≠ const . Кристаллы называются одноосными, а направление, вдоль которого нет двойного лучепреломления Vo=Ve , принято называть оптической осью кристалла. Оптическая ось кристалла представляет собой определенное направление в кристалле. Колебания вектора Е необыкновенного луча совершаются в главной плоскости кристалла. Обыкновенный луч распространяется по всем направлениям с одинаковой скоростью Vo = const , и следовательно, показатель преломления есть величина постоянная, т.е. no = c / Vo = const, c – скорость света в вакууме. Благодаря различию показателя преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей, они претерпевают в кристалле неодинаковое преломление. Двойное лучепреломление наблюдается в турмалине и в поляроиде (поляризационные фильтры). Поляроид – это прозрачная полимерная пленка толщиной около 0,1 мм, содержит, например, множество мелких кристалликов герапатита (сульфат йодистого хинина). В анизотропном кристалле поглощение света будет зависеть от ориентации плоскости поляризации, т.е. обыкновенный и необыкновенный лучи будут поглощаться в разной степени. Это явление называется дихроизмом. Особенно это заметно в кристалле турмалина обыкновенные лучи полностью поглощаются при толщине пластинки около 1 мм, а необыкновенные лучи проходят. Такая пластинка называется поляризатором. Однако надо учитывать, что турмалин в определенной области длин волн заметно поглощает и необыкновенный луч. Обыкновенный и необыкновенный лучи выходят из кристалла под очень малым углом друг к другу, что затрудняет их раздельное использование. Чтобы «развести» эти лучи, пользуются различными «поляризующими призмами». Наиболее распространенной является призма Николя (рис.5). Из исландского шпата вырезаются две призмы, которые склеиваются канадским бальзамом по линии АС. Показатель преломления этого клея (n = 1,550) лежит между показателями преломления исландского шпата для обыкновенного (nо = 1,658) и необыкновенного (ne) лучей (минимальное значение ne = 1,486). Рис.5 Световая волна в данной призме разделяется на две плоскополяризованные волны, содержащие почти по 50% падающей энергии. Обыкновенный луч падает на поверхность бальзама под углом больше предельного и испытывает полное внутренне отражение. Необыкновенный луч проходит через призму без заметного ослабления. Обыкновенный луч, отразившись от границы шпат-бальзам, поглощается зачерненной гранью СЕ. Призма Николя используется и как поляризатор и как анализатор плоскополяризованного света. В 1811г. Араго впервые обнаружил явления вращения плоскости колебаний поляризованного луча. Вещества, обладающие способностью вращать плоскость колебаний поляризованного луча, называют оптически активным. При прохождении поляризованного луча через оптически активное вещество R плоскость колебаний Q поворачивается вокруг луча на угол Рис.6 К оптически активным веществам относятся ряд твердых тел (кварц, сахар и др) и многие жидкости (скипидар, водный раствор сахара, никотин, винная кислота и т.д.). Вещества, поворачивающие плоскость колебаний по часовой стрелке (если смотреть навстречу лучу) называются правовращающими, а вещества, поворачивающие эту плоскость против часовой стрелки – левовращающими. При этом величина вращения в обоих случаях при прочих равных условиях одинакова. Для объяснения вращения плоскости поляризации Френель предположил, что в оптически активных веществах лучи, поляризованные по кругу вправо и влево, распространяются с неодинаковыми скоростями Vл и Vn . Плоскополяризованный свет можно представить как суперпозицию двух поляризованных по кругу волн, правой и левой, с одинаковыми частотами и амплитудами. Если Vл = Vn , то в веществе распространялся плоскополяризованный луч со скоростью V = Vл = Vn . На рисунке 7а обозначены Если Vл ≠ Vn , то по мере прохождения через вещество один из векторов, например Рис.7 Вектор На основе опытов проведенных Био в 1831 г., установлено:
где l – длина кюветы, С – концентрация вещества, Следует отметить, что постоянная вращения практически не зависит от агрегатного состояния вещества. Подобные опыты лежат в основе метода определения концентрации оптически активного вещества при измерении угла вращения плоскости поляризации. Метод имеет многочисленные приложения. В частности, им пользуются для нахождения концентрации сахара в биологических объектах (кровь, моча). Конечно, такие измерения должны проводить в санитарных условиях (λ = const, to = const), спектральной области, далеко от собственных полос поглощения исследуемого вещества, т. к. в противном случае наблюдается некоторые аномалии. Угол поворота плоскости поляризации Для достижения такой точности используют дополнительные устройства (полутеневые анализаторы), в которых измерения угла вращения проводят уравнением двух (или трех) частей пол зрения.
Дата добавления: 2014-09-29; просмотров: 647; Нарушение авторских прав ![]() Мы поможем в написании ваших работ! |