Ara ens construirem un espectroscopi. Dissenyar instruments que ens permetin mesurar algunes característiques dels exoplanetes és una tasca de l'enginyeria. Et toca adoptar el rol denginyer o enginyera de disseny per completar aquest mini repte.
Material necessari
Plantilla espectroscopi. Disponible a "Fitxers adjunts"
Cartolina negra
Tisores
Cúter
Cola o cinta adhesiva
Un CD o un DVD
Una regla
Instruccions
Enganxa la part posterior de la plantilla de l'espectroscopi sobre la cartolina negra
Retalla el model per les línies de punts
Retalla l'orifici per a la lent i fes el mateix amb el visor que hi ha al costat de Paxi. Retalla també el buit per a CD o per a DVD, segons quin utilitzaràs
Retalla les dues peces etiquetades com A i B
Enganxa les peces A i B sobre el buit de la lent (entrada de llum). Assegureu-vos que les dues peces queden rectes, paral·leles i que cada fletxa apunta cap a l'altra. La distància entre les peces A i B hauria de vorejar el gruix d'una ungla.
Ajuda't d'una regla per plegar la plantilla per les línies contínues. La cartolina negra ha de mirar cap a linterior de la caixa. Doblega les llengüetes cap a dins per fixar els laterals.
Fes servir pega o cinta adhesiva a cada aresta per tancar la caixa.
Insereix el CD (o DVD) amb la cara sense inscripcions mirant cap a la lent.
Ja tens muntat l'espectroscopi
Descarrega aquesta plantilla i segueix les instruccions de l'apartat anterior
Què podem observar amb el nostre espectroscopi?
Els espectres que acabem d'estudiar es coneixen com a “espectres d'absorció” perquè l'element químic en qüestió absorbeix determinades parts de la llum. Per això veiem línies fosques sobre l'espectre continu.
Ex: Espectre d'absorció del Neó
Amb el nostre espectroscopi observarem l'espectre d'emissió del gas que està emetent la llum. Si t'hi fixes és igual però invertit. Podrem veure les línies de l'espectre que emet l'element en color, sobre un fons fosc.
Ex: Espectre d'emissió del Neó
Recordeu que cada element químic té un espectre diferent. És com la seva empremta dactilar. Analitzant aquests espectres podem saber la composició d'un tub fluorescent o una estrella!
Ara dirigiu el vostre espectroscopi a diferents fonts de llum per veure l'espectre que emeten.
1. Si apuntes a un tub fluorescent podràs veure l'espectre del gas que porta a dins (Argón, Neón...)
2. La llum solar. Podràs veure un espectre continu. Recorda que mai no cal mirar directament el Sol.
3. Els llums LED, igual que la llum solar ens mostraran un espectre continu
Suitable for kids aged 11 +
You Need:
Cereal box
Compact Disk
Utility knife/Scissor
Protractor
What to do:
Cut a 1" slit on the side of the cereal box just below the nutrition information.
Cut a slit across the opposite side of the box and extend it 1" on either side at an angle 45 degrees above the horizontal. Use a protractor to measure the exact angle.
Slide a CD into this slit.
Make an eye hole on the bottom of the box below the CD.
Point your spectrometer at a bright light source and look through the eye hole!
Light can be split into its spectrum of colours using a spectrometer. Different light sources will give different spectra through the spectrometer. Different spectra or "rainbows" are displayed from different light sources because they are made up of different elements.
For example a street light will have a different spectra to a laptop screen, as old street lamps are primarily made up of the element sodium, which gives off a strong yellow colour, as can be seen when burning Sodium Chloride! How do scientists know which elements make up far away stars? They point their spectrometers at them and analyse their spectra, from the spectra and black lines that are observed, scientists are able to deduce what gases stars are composed of. The spectra of our sun shows that it is made of mainly hydrogen! WOW!