Espectroscopia Atómica com uma Rede de Transmissão

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Transcrição:

LABORATÓRIO DE FÍSICA ATÓMICA, ÓPTICA E FÍSICA DAS RADIAÇÕES Mestrado Integrado em Engenharia Física Tecnológica Espectroscopia Atómica com uma Rede de Transmissão 1. Objectivos O estudo de diversos espectros ópticos atómicos, nomeadamente do Hidrogénio (H), Mercúrio (Hg) e Sódio (Na) é realizado através de um espectrómetro óptico constituído pela respectiva lâmpada espectral, munida da sua fonte de alimentação, e por um sistema óptico formado por uma fenda, que define o objecto, por um sistema de lentes, e por uma rede de difracção com 600 linhas por mm, que projecta à transmissão a imagem num alvo. As medições dos comprimentos de onda, relativos às energias de transição entre níveis atómicos do domínio visível, são feitas no alvo através do desvio das riscas espectrais. Este trabalho divide-se nas seguintes partes: Medição da constante da rede utilizando o laser de Hélio-Néon, cujo comprimento de onda tabelado é de 6328 A. Determinação da constante de Rydberg através da medição das riscas da série de Balmer do átomo H. Estudo do espectro óptico da lâmpada de Hg. Estudo do desdobramento fino da risca D de Na. Cálculo prévio da distância inter-riscas esperada no alvo. Cálculo do poder resolvente P R do espectrómetro óptico, utilizando o desdobramento da risca D de Na (ou eventualmente o desdobramento fino de Hg).

2. Procedimento A. Montagem do espectrómetro 1) Proceda à montagem B, C ou D conforme o espectro a observar; 2) Fixar a fenda à régua, perpendicularmente aos raios de luz e alinhada paralelamente ao filamento da lâmpada, com as faces enviesadas voltadas para a luz (IMPORTANTE: desajustar o parafuso 4 antes de rodar a placa 3). Este ajuste grosso deve ser efectuado com a fenda na abertura máxima (usar o parafuso 2); 3) Numa sala escura foque a lâmpada na fenda (usando a lente de distância focal 50mm, caso se aplique); 4) Coloque o alvo perpendicularmente ao eixo óptico; 5) Foque a luz proveniente da fenda no alvo movendo a lente de distância focal 100mm; 6) Colocar a rede de difracção alinhada com a fenda, perpendicularmente aos raios incidentes, de modo a se observar o espectro no alvo; 7) Garantir o paralelismo entre o alvo e a rede; 8) Regular a abertura da fenda por forma a se obter um bom compromisso entre intensidade e largura das riscas do espectro; 9) Fixar uma folha branca no alvo e proceder às medições. Fig.1 Fenda Não tocar com os dedos na fenda, nem na rede de difracção! Caso ocorra limpar com um pano ou pincel humedecidos e que não deitem pêlos. B. Espectro do laser Hélio-Néon Observações: Fig.2 Montagem experimental Nesta montagem não é necessário utilizar os elementos ópticos: lentes e fenda;

Alinhar o feixe laser perpendicularmente à rede e ao alvo C. Espectro do Hidrogénio Fig.3 Montagem experimental Certifique-se de que a fonte de tensão está desligada da corrente antes de proceder a alterações na montagem! Não tocar na lâmpada de Balmer (muito quente!). Lâmpada de Balmer Esta lâmpada encontra-se montada de acordo com a figura 4 e deve ser mantida na posição vertical. Ligar a lâmpada 1) Verificar que o gerador de alta tensão está regulado para 230V (de acordo com a rede eléctrica); 2) Ligar o gerador de alta tensão à corrente; 3) Coloque o interruptor na posição de funcionamento (ON) dever-se-á acender uma luz vermelha indicando que está ligado e a lâmpada deverá acender-se. Observações A lâmpada de Balmer demora cerca de 10 a 15 minutos a estabilizar; Em caso de sobreaquecimento (>70 ºC) a lâmpada poderá apagar-se. Nesta situação deve-se deixá-la arrefecer; Manusear a lâmpada sempre pelos extremos e não pelo vidro; Fig.4 Fonte de luz É aconselhável fazer as observações na parte superior ou inferior do capilar, dado que o oxidante (Na) poderá poluir o espectro com uma linha amarela.

D. Espectro de Hg e Na Fig.5 Montagem experimental Manter uma distância mínima de 3cm entre a saída de luz e o elemento óptico, para evitar sobreaquecimento! Montagem e ignição da lâmpada 1) Encaixar a lâmpada no housing; 2) Fixar o housing à régua do eixo óptico; 3) Ligar o housing ao gerador de corrente; 4) Ligar o gerador de corrente. Observações Deixar aquecer a lâmpada por forma a obter a máxima intensidade luminosa; Em caso de falha de energia deixar a lâmpada arrefecer antes de a voltar a ligar; Utilizar as lâmpadas na vertical! 3. Material Bancada de suporte graduada (Leybold 460 43) - Comprimento 74.8 cm Alvo (Leybold 441 53) - Dimensões 30 cm x 30 cm

Fenda (Leybold 460 14) - Largura 0-2.5 mm, Altura 20 mm Lente distância focal 50mm Lente de distância focal 100mm Peças de suporte e fixação Gerador de alta tensão para a lâmpada de Balmer (Leyblod 451 14) Zona de funcionamento com a lâmpada ligada: 1500 V e 50 ma Lâmpada de Balmer (Leybold 451 13) Housing para a lâmpada de Balmer (improvisado em cartão) Rede de difracção (Leybold 471 23) - Cópia de uma rede de Rowland Dimensões 23 mm x 35 mm 600 linhas por mm Sensível às condições ambiente Starter (OSRAM ST 191) Housing de 9 pinos para lâmpadas da OSRAM Lâmpada de Hg (OSRAM Hg/100)* - Corrente de operação: 0.6 1.0 A (AC ou DC) Lâmpada de Na (OSRAM)* - Corrente de operação: 1.3 A (AC) Lâmpada de Ne (OSRAM Ne/10)* - Corrente de operação: 1.3 A (AC) Lâmpada de Cd (OSRAM)* * Toleram uma variação de corrente de: +10% a -5% face à corrente de operação.