... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UK • MFF • KVOF
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
zadani:411 [30.10.2014 12:57] Hanzal Vojtěch RNDr. [Pracovní úkol] |
zadani:411 [ 4.12.2024 09:18] (aktuální) Hanzal Vojtěch RNDr. [Poznámky k měření] |
||
---|---|---|---|
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
- | ====== (A11) Prostorové kvantování magnetického momentu atomu (Sternův-Gerlachův experiment) ====== | + | ====== (A11) Prostorové kvantování magnetického momentu atomu (Sternův-Gerlachův experiment). ====== |
{{:zadani:texty:txt_411.pdf|Studijní text}} | {{:zadani:texty:txt_411.pdf|Studijní text}} | ||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
===== Pracovní úkol ===== | ===== Pracovní úkol ===== | ||
- | - Zkontrolujte vakuum v~aparatuře a~při dosažení potřebného vakua zprovozněte detektor iontů a~pícku. Sledujte zbytkový proud detektoru a~v~případě potřeby vyčistěte povrch emisní elektrody doporučeným postupem. | + | - Zkontrolujte vakuum v~aparatuře a~při dosažení potřebného tlaku zprovozněte detektor atomů draslíku a~pícku. Sledujte zbytkový proud detektoru a~v~případě potřeby vyčistěte povrch emisní elektrody doporučeným postupem. |
- | - Pomocí souřadnicového zapisovače proměřte prostorový profil atomového svazku při nulovém magnetickém poli. | + | - Umístěte detektor do maxima nevychýleného svazku (poloha **7,80** indikátoru otáček, **Ux=590~mV**) a sledujte nárůst intenzity svazku s teplotou (použitý rozsah nanoampérmetru je **0,1~nA**, napětí na topení pícky 7~V stř.) v rozsahu 110 - **max. 170<sup>o</sup>C**. Při dosažení signálu z detektoru cca 2~V ohřev pícky zastavte (pro stabilizaci této teploty je nyní potřebné střídavé napětí kolem **6~V**, čerstvá náplň draslíku dává tento signál již při cca **160<sup>o</sup>C**). Překontrolujte, že je napětí z detektoru alespoň 0,2~V a zvolte vhodný rozsah Kanálu 1 (výchozí je +/- 5V). |
- | - Pomocí souřadnicového zapisovače proměřte prostorové profily atomového svazku při magnetizačních proudech 250~mA, 350~mA, 500~mA a 700~mA. | + | - Pomocí programu Stern-Gerlach proměřte prostorový profil atomového svazku při nulovém magnetickém poli. Pro zachování tvaru křivky je nutno **posouvat detektor POMALU !** |
- | - Z~naměřených hodnot štěpení svazku určete hodnotu Bohrova magnetonu a~diskutujte přesnost metody. | + | - Tímtéž programem proměřte profily při magnetizačních proudech **250~mA** (B=0,175T), **350~mA** (B=0,265T), **500~mA** (B=0,383T), **700~mA** (B=0,530T) a **1000~mA** (B=0,675T), nebo podle pokynů vyučujícího. |
+ | - Naměřené hodnoty rozštěpení svazku vyneste do grafu závislosti ∂B/∂z na veličině q~=~3u<sub>e</sub>~-~C/u<sub>e</sub> (podle vztahu (15) a obr.~8 studijního textu) a regresí určete hodnotu Bohrova magnetonu. Diskutujte přesnost metody a citlivost na vynechání některých hodnot. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Poznámky k měření ===== | ||
+ | |||
+ | Pro převod měřeného napětí **//Ux//** [V] na polohu detektoru **//X//** [mm] použijte lineární závislost **//X// = 21,20 * //Ux// + 1,90.** | ||
+ | |||
+ | Při současné adjustaci není svazek atomů v aparatuře dokonale rovnoběžný s její osou, což se projevuje také **nestejnou výškou vrcholů** rozštěpené křivky. Průměrný gradient magnetického pole na celé dráze svazku mezi pólovými nástavci je tak nižší, než odpovídá předpokladům, uvedeným v kapitole ii) studijního textu. Pro jeho určení je nutné ve vztahu (3) upravit koeficient 0,968 na **0,94 ± 0,02 !** | ||
+ | |||
+ | Pro lepší orientaci v souborech je vhodné do jejich názvu zahrnout použitý magnetizační proud. Získaná data lze přehledně zobrazit programem Gnuplot, využijeme-li 3. a 4. sloupec datového souboru (příkaz using 3:4). | ||
Řádek 22: | Řádek 32: | ||
*/ | */ | ||
- | |||
- | |||
- | |||