Экспериментальная проверка фотометрического закона расстояния | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 18 мая, печатный экземпляр отправим 22 мая.

Опубликовать статью в журнале

Библиографическое описание:

Бегенджова, Г. М. Экспериментальная проверка фотометрического закона расстояния / Г. М. Бегенджова, М. Р. Рустамов, А. А. Гылыджова, Сулейман Оразгелдиев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2024. — № 15 (514). — С. 12-15. — URL: https://moluch.ru/archive/514/112979/ (дата обращения: 05.05.2024).



В данной статье описывается метод экспериментальной проверки фотометрического закона расстояния. Определяется сила света, излучаемого точечным источником, в зависимости от расстояния. Статья предназначена для студентов-физиков, учителей и учеников средних школ.

Ключевые слова: световой поток, количество света, интенсивность света, освещенность, яркость.

This article describes the method of experimental verification of the photometric distance law. The intensity of light emitted by a point source is determined depending on the distance. The article is intended for physics students, teachers and secondary school students.

Keywords : luminous flux, amount of light, light intensity, illumination, brightness.

В данной статье мы будем решать следующие задачи:

1. Определить интенсивность света, излучаемого точечным источником, в зависимости от расстояния

2. Подтвердить фотометрический закон расстояния путем построения графика освещенности как функции от обратного значения квадрата расстояния.

Таблица 1

Оборудование

1

Люксметр, переносной

07137.00

1

2

Датчик люксметра

12107.01

1

3

Оптическая скамья l = 60 см

08283.00

1

4

Подставка для опт. скам., регулируемая

08284.00

2

5

Ползунок с креплением для опт. скам. h = 30 мм

08286.01

1

6

Ползунок с креплением для опт. скам. h = 80 мм

08286.02

1

7

Ламповый патрон Е 14 на подставке

06175.00

1

8

Лампа накаливания 6 В/5 А, Е14

06158.00

1

9

Универсальный зажим

37715.00

1

10

Блок питания 0–12 В пер.тока/6 В, 12 В пер.тока

13505.93

1

Экспериментальная установка: Фотометрический закон расстояния

Рис. 1. Экспериментальная установка: Фотометрический закон расстояния

Подготовка и измерения

Экспериментальная установка показана на Рис. 1. Необходимо удостовериться в том, что ось нити лапы накаливания (ползунок с креплением h = 30 мм) совпадает с осью оптической скамьи. Датчик люксметра (ползунок с креплением h = 80 мм) должен находиться на той же высоте. Люксметр необходимо откалибровать, прежде чем приступать к Эксперименту. Для устранения фоновой освещенности необходимо выключить свет, а при расчетах необходимо принимать во внимание вероятную фоновую освещенность. Небольшие расстояния измеряются при помощи линейки, а большие расстояния определяются при помощи шкалы на оптической скамье. Лампа подключается к выходу 6В переменного тока блока питания.

Теория и вычисления

Точечный источник света интенсивностью света I (Кандела/кд) излучает световой поток Ф (Люмен/лм) по телесному углу ω. Интенсивность света, приходящаяся на единицу телесного угла dω, равна:

I=dФ/dω [кд](1)

Для источника света, распространяющегося в пространстве (а также источника, только отражающего свет, а не излучающего его), яркость В задается по формуле:

В=dI/dA [кд/см 2 ](2)

Если площадь dА* освещается световым потоком , освещенность Е (Люкс/лк) равна:

Е=dФ / dА* [лк] (3)

Схематичное определение фотометрического закона расстояния

Рис. 2. Схематичное определение фотометрического закона расстояния

На Рис. 2 показано схематическое изображение площади поверхности dА*, освещаемой точечным источником Р. Интенсивность света источника равна I и его расстояние от площади поверхности равно r, а перпендикуляр, опущенный на площадь поверхности, указывает направление соединительной линии с источником света.

Освещенность Е задается по формуле:

Е = dФ / dА*= (4)

При = dА* /r2 и (1) получаем Е = I/ r2(5)

Уравнение (5) описывает фотометрический закон расстояния. В соответствии с ним освещенность поверхности Е уменьшается пропорционально квадрату расстояния при постоянной интенсивности света I.


На Рис. 3 измеренные значения освещенности Е отображены на графике как функция от обратного значения квадрата расстояния r . Фотометрический закон расстояния подтверждается линейностью первичного графа.

: Освещенность как функция от обратного значения квадрата расстояния

Рис. 3: Освещенность как функция от обратного значения квадрата расстояния

Литература:

  1. Чарыев А. Основные законы физики. Учебное пособие для учителей средних и старших классов. — Ашхабад. Туркменская государственная издательская служба, 2004.
  2. www.phywe.com.
  3. info@phywe.com.
Основные термины (генерируются автоматически): интенсивность света, обратное значение квадрата расстояния, оптическая скамья, расстояние, точечный источник, датчик люксметра, источник света, световой поток, телесный угол, экспериментальная установка.


Ключевые слова

освещенность, яркость, световой поток, количество света, интенсивность света

Похожие статьи

Задать вопрос