2022年ZKY-MLG-6-CCD显微密立根油滴仪实验指导及操作说明书--03-13.docx
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1、ZKY-MLG-6CCD 显微密立根油滴仪试验指导及操作说明书成 都 世 纪 中 科 仪 器 有 限 公 司四 川 世 纪 中 科 光 电 技 术 有 限 公 司地址:成都市经济技术开发区龙泉驿区南二路309 号: 610100:028 8524700685243932:028 85247006网址; WWW.ZKY.C nE-mail: ZKYZKY.C n2021-03-13CCD显微密立根油滴仪试验指导及操作说明书第 0 页 共 10 页CCD 显微密立根油滴仪油滴试验是近代物理学中测量根本电荷e也称元电荷的一个经典试验,该试验是由美国闻名物理学家密立根 Robert A. Millik
2、an经受十多年设计并完成的;这一试验的设计思想简明奇妙、方法简洁,而结论却具有不容置疑的说服力,因此堪称物理试验的精华和典范;1908 年,在总结前人试验体会的根底上,密立根开头讨论带电液滴在电场中的运动过程;结果说明,液滴上的电荷是根本电荷的整数倍, 但因测量结果不够精确而不具说服力;1910 年,他用油滴代替简洁挥发的水滴, 获得了比拟精确的测量结果;1913 年,密立根宣布了其开创性的讨论结果,这一结果具有里程碑的意义:1明确了带电油滴所带的电荷量都是根本电荷的整数倍,2用试验的方法证明白电荷的不连续性, 3测出了根本电荷值 从而通过荷质比运算出电子的质量;此后, 密立根又连续改进试验,
3、提高试验精度,最终获得了牢靠的结果经过很多次的试验,密立根测出的试验数据是309 号:610100四川世纪中科光电技术地址:四川省成都市经济技术开发区龙泉驿区南二路:0288524700685243932:02885247006e=1.59241710- 19C,这与现在公认的值相差仅1%,最早完成了根本电荷的测量工作;这一结果再次证明电子的存在,使对“电子存在的观点持疑心态度的物理学家信服;由于在测定根本电荷值和测出普朗克常数等方面做出的成就,密立根在1923 年获得了诺贝尔物理学奖;随着现代测量精度的不断提高,目前公认的元电荷e = 1.602177330.00000049 10-19C;
4、本试验采纳CCD摄像机和监视器,可特别清晰地看到钟表油油滴的运动过程,大大改善了实验条件,使测量结果更为精确;试验目的1. 学习用油滴试验测量电子电荷的原理和方法;2. 验证电荷的不连续性;3. 测量电子的电荷量;4. 明白 CCD 摄像机、光学系统的成像原理及视频信号处理技术的工程应用等;5. 训练同学在试验过程中严谨的态度、实事求是的作风;试验原理密立根油滴试验测量根本电荷的根本设计思想是使带电油滴在两金属极板之间处于受力平稳状态;按运动方式分类,可分为平稳法和动态法;1. 动态法第一分析重力场中一个足够小的油滴的运动,设此油滴半径为 r亚微米量级 ,质量为 m1,空气是粘滞流体,故此运动
5、油滴除重力和浮力外仍受粘滞阻力的作用;由斯托克斯定律,粘滞阻力与物体运动速度成正比;设油滴以速度vf 匀速下落,那么有m1 gm2 gKvf1此处 m2 为与油滴同体积的空气质量,K 为比例系数, g 为重力加速度;油滴在空气及重力场中的受力情形如图1左图所示;假设此油滴带电荷为q,并处在场强为 E 的匀称电场中, 设电场力 qE 方向与重力方向相反, 如图 1右图所示,假如油滴以速度vr 匀速上升,那么有qEm1m2 gKvr2CCD显微密立根油滴仪试验指导及操作说明书第 1 页 共 10 页图 1 左图为重力场中油滴受力示意图,右图为电场中油滴受力示意图由式 1和 2消去比例系数 K ,可
6、解出 q 为qm1m2 g Evfvfvr 3由式 3可以看出,要测量油滴上电荷量q,需要分别测出m1、m2、E、vf、vr 等物理量;由喷雾器喷出的油滴的半径r 是亚微米数量级,直接测量其质量m1 是困难的,为此期望消去m1,而代之以简洁测量的量;设钟表油与空气的密度分别为1、 2,于是半径为r 的油滴的视重为m1gm2 g4r 3132 g4由斯托克斯定律,粘滞流体此处为空气对球形运动物体的阻力与物体速度成正比,其比例系数 K 为 6 r,此处的为空气粘度,r 为物体半径;于是可将式4代入式 1,有2 gr 2v f12 95因此r以此代入式 3并整理得到q9292g31vf212 12
7、113fvr v 267 12 gEv f因此,假如测出 vr、vf 和、 1 、 2、 E 等宏观量即可得到q 值;考虑到油滴的直径与空气分子的间隙相当,空气已不能看成是连续介质,其空气粘度需修正为 1bpr8此处 p 为空气压强, b 为修正常数, b=0.00823N/m ,因此式 5可修正为CCD显微密立根油滴仪试验指导及操作说明书第 2 页 共 10 页2 gr 2v f 19b2 1pr9由于半径 r 在修正项中,当精度要求不是太高时,油滴半径由式6运算即可;将 6代入 8中,并以 8代入式 7,得132 132v31q921r 12 gEv fvf 21bpr10试验中经常固定油
8、滴运动的距离s,通过测量油滴在距离s 内所需要的运动时间t 来求得其运动速度v,且电场强度EUdd 为平行平板间的距离,U 为所加的电压,因此,式10可写成33112 s2 111121q92 dgUtttb1112frf1pr式中有些量和试验仪器以及条件有关,选定之后在试验过程中不变,如d、s、 1- 2及等, 将这些量与常数一起用C 代表,可称为仪器常数,于是式11简化成3122qC 11111Ut ftrt f1b11pr由此可知,测量油滴上的电荷,只表达在U、tf、tr 的不同;对同一油滴, tf 相同, U 与 tr 的不同, 标志着电荷的不同;2. 平稳法平稳测量法的动身点是使油滴
9、在匀称电场中静止在某一位置,或在重力场中作匀速运动;当油滴在电场中平稳时,油滴在两极板间受到的电场力qE 、重力 m1g 和浮力 m2 g 到达平稳, 从而静止在某一位置,即qEm1m2 g油滴在重力场中作匀速运动时,情形同动态测量法,将式4、8和 9代入式 11并注意到 1/tr=0 ,那么有s 331322 1121q92 d 12 gUt f1bpr123. 元电荷的测量方法CCD显微密立根油滴仪试验指导及操作说明书第 3 页 共 10 页测量油滴上所带电荷量q 的目的是找出电荷的最小单位e;为此可以对不同的油滴,分别测出其所带的电荷值qi,它们应近似为元电荷的整数倍;油滴电荷量的最大公
10、约数,或油滴带电量之差的最大公约数,即为元电荷e;qini e ni 为整数13也可用作图法求 e 值,依据式 13, e 为直线方程的斜率,通过拟合直线即可求的e 值;我们建议试验中挑选带1-5 个电子的油滴 详细的挑选方法会在后面提到,假设油滴所带的电子过多,那么不好确定该油滴所带的电子个数;仪器介绍试验仪由主机、CCD 成像系统、油滴盒、监视器和喷雾器等部件组成;其中主机包括可控高压电源、计时装置、A/D 采样、视频处理等单元模块;CCD 成像系统包括CCD 传感器、光学成像部件等;油滴盒包括高压电极、照明装置、防风罩等部件;监视器是视频信号输出设备;仪器部件示意如图2;图 2 主机部件
11、示意图1、CCD盒 2 、电源插座 3 、调焦旋钮 4 、Q9视频接口 5 、光学系统 6 、镜头 7 、观看孔 8 、上极板压簧 9 、进光孔10、光源 11 、确认键 12 、状态指示灯 13 、平稳 / 提升切换键 14 、0V/ 工作切换键 15 、计时开头 / 终止切换键 16 、水准泡 17 、电压调剂旋钮 18 、紧定螺钉 19 、电源开关 20 、油滴管收纳盒安放环21 、调平螺钉 3 颗CCD模块及光学成像系统用来捕获暗室中油滴的像,同时将图像信息传给主机的视频处理模块;试验过程中可以通过调焦旋钮来转变物距,使油滴的像清晰地出现在CCD 传感器的窗口内;电压调剂旋钮可以调整极
12、板之间的电压大小,用来掌握油滴的平稳、下落及提升;计时“开头 /终止按键用来计时、 “ 0V/ 工作按键用来切换仪器的工作状态、“平稳 /提升按键可以切换油滴平稳或提升状态、“确认按键可以将测量数据显示在屏幕上,从而省去了每次测量完成后手工记录数据的过程,使操作者把更多的留意力集中到试验本质上来;油滴盒是一个关键部件,详细构成,如图 3所示;CCD显微密立根油滴仪试验指导及操作说明书第 4 页 共 10 页图 3 油滴盒装置示意图1、喷雾口 2 、进油量开关 3 、防风罩 4 、上极板 5 、油滴室 6 、下极板 7 、油雾杯 8 、上极板压簧 9、落油孔上、下极板之间通过胶木圆环支撑,三者之
13、间的接触面经过机械精加工后可以将极板间的不平行度、间距误差掌握在 0.01mm 以下;这种结构根本上排除了极板间的“势垒效应及 “边缘效应, 较好地保证了油滴室处在匀强电场之中,从而有效地减小了试验误差;胶木圆环上开有两个进光孔和一个观看孔,光源通过进光孔给油滴室供应照明,而成像系统那么通过观看孔捕获油滴的像;照明由带聚光的高亮发光二极管供应,其使用寿命长、不易损坏;油雾杯可以暂存油雾,使油雾不会过早地散逸;进油量开关可以掌握落油量;防风罩可以防止外界空气流淌对油滴的影响;试验内容与步骤学习掌握油滴在视场中的运动,并挑选相宜的油滴测量元电荷;要求至少测量5 个不同的油滴, 每个油滴的测量次数应
14、在5 次;1. 调整仪器 水平调整调整试验仪主机的调平螺钉旋钮俯视时,顺时针平台降低,逆时针平台上升,直到水准泡正好处于中心 注: 严禁旋动水准泡上的旋钮 ;将试验平台调平, 使平稳电场方向与重力方向平行以免引起试验误差;极板平面是否水平打算了油滴在下落或提升过程中是否发生左右的漂移; 喷雾器调整将少量钟表油缓慢地倒入喷雾器的储油腔内,使钟表油湮没提油管下方,油不要太多,以免试验过程中不慎将油倾倒至油滴盒内堵塞落油孔;将喷雾器竖起,用手挤压气囊,使得提油管内布满钟表油; 仪器硬件接口连接主机接线:电源线接沟通 220V/50Hz ;监视器:视频线缆输入端接“VIDEO ,另一 Q9 端接主机“
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