En este experimento, el estudiante observa el patrón de interferencia de un interferómetro Fabry-Perot que resulta de la línea espectral de 546,1 nm de una lámpara de mercurio sumergida en un campo magnético uniforme. El campo magnético varía de cero a casi 1 Tesla.
Inicialmente, la luz se ve a lo largo de un eje perpendicular al eje del campo magnético. Se utiliza un polarizador para mostrar las tres líneas debidas a la luz que está polarizada paralela al eje del campo y para mostrar las seis líneas que están polarizadas perpendicularmente al eje del campo. El patrón también se puede ver a lo largo del eje del campo donde la luz está polarizada circularmente.
Finalmente, el patrón que está polarizado perpendicularmente al eje del campo se utiliza para calcular el magnetón de Bohr. Todos los momentos magnéticos atómicos son múltiplos integrales o semiintegrales del magnetón de Bohr.
Ventaja de PASCO: En el software PASCO Capstone, los estudiantes pueden usar la herramienta de lupa de video para ampliar la región y ver los detalles de la división de líneas. Además, la herramienta de radio solo necesita tres puntos para definir el círculo, por lo que incluso se pueden medir anillos que están parcialmente fuera de la vista.
Conceptos
Mida el efecto Zeeman con polarización perpendicular y paralela al campo
Observa la luz a lo largo del eje del imán
Cómo funciona
En el software PASCO Capstone, los estudiantes pueden usar la herramienta de lupa de video para ampliar la región y ver los detalles de la división de líneas. Además, la herramienta de radio solo necesita tres puntos para definir el círculo, por lo que incluso se pueden medir anillos que están parcialmente fuera de la vista.
Qué está incluido
1x Electroimán
1x Fuente de alimentación
1x Óptica
1x Medidor de campo magnético (SE-7579B)
1x Licencia de usuario única de PASCO Capstone