普朗克常数实验报告.docx
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1、普朗克常数试验背景介绍:当光照在物体上时,光的能量仅局部以热的形式被物体吸取,而另一局部则转化为物 体中某些电子的能量,使电子逸出物体外表,这种现象称为光电效应。逸出的电子称为光子, 在光电效应中,光显示出它的粒子性质,所以这种现象对生疏入射光的本质,具有极为重要 的意义。1905年爱因斯坦进展了辐射能量E以h是光的频率为不连续的最小单位的量子化思想,成功地解释了光电效应试验中遇到的问题。1916年密立根用光电效应测量了普朗克常数h,确定了光量子能量方程。今日,光电效应已经广泛地运用于现代科学技术的各个领域。光电器件已成为光电自动掌握、电报以及微弱光信号检测等技术中不行缺少的组成局部。【试验目
2、的】1. 了解光的量子性,光电效应的规律,加深对光的量子性的理解。2. 验证爱因斯坦方程,并测定普朗克常数h。3. 学习作图法处理数据。【试验原理】光电效应试验原理如图一所示。其中S为真空光电管,K为阴极,A为阳极。当没有光线照耀阴极时,由于阳极与阴极是断路,所以检流计G中没有电流流过,指针没有偏转;当用 一波长较短的单色光照耀阴极K时,两极间形成光电流,检流计指针发生偏转。光电流随加速电位差U变化的伏安特性曲线如图二所示。1. 光电流与入射光强度的关系光电流随加速电位差U 的增加而增加,加速电位差增加到肯定量值后,光电流到达饱和值IH,饱和电流与光强成正比,而与入射光的频率无关。当U=UA-
3、UK 变成负值时,光电流快速减小。试验指出,有一个遏止电位差Ua 存在,当电位差到达这个值时,光电流为零。2. 光电子的初动能与入射光频率之间的关系光电子从阴极逸出时,具有初动能,在减速电压下,光电子逆着电场力方向由K 极向A 极运动,当U=Ua 时,光电子不再能到达A 极,光电流为零,所以电子的初动能等于它抑制电场力所作的功,即1 mv = eU2 a1依据爱因斯坦关于光的本性的假设,光是一粒一粒运动着的粒子流,这些光粒子称为光子,每一光子的能量为E=h,其中h为普朗克常量,为光波的频率,所以不同频率的光波对应光子的能量不同,光电子吸取了光子的能量h之后,一部份消耗于抑制电子的逸出功A,另一
4、部份转换为电子动能,由能量守恒定律可知1hv =式2称为爱因斯坦光电效应方程。mv 22+ A2由此可见,光电子的初动能与入射光频率呈现性关系,而与入射光的强度无关。3. 光电效应有光电阈存在试验指出,当光的频率v v0时,不管用多强的光照耀到物质都不会产生光电效应,依据式(2) , v0A , vh0称为红限。爱因斯坦光电效应方程同时供给了测普朗克常数的一种方法:由式1和2可得: hv eU0A ,当用不同频率 v 、v 、v123、v 的单色n光分别做光源时,就有hveUA11hveUA22hveUAnn任意联立其中两个方程就可得到:he(UU )ijv v3ij由此,假设测定了两个不同频
5、率的单色光所对应的遏止电位差即可算出普朗克常数h,也可由U 直线的斜率求出h。【试验仪器】本试验承受杭州大华仪器制造生产的DH-GD-5型微机型普朗克常数测试仪进 行,它由光源、滤光片、光电管暗盒、微电流测量仪以及光电管工作电流组成。仪器整体构造如图三所示。1. 光源用高压汞灯做光源,配以专用镇流器,光谱范围为320.3nm872.0 nm,可用谱线为365.0 nm、404.7 nm、435.8 nm、546.1 nm、578.0 nm共五条强谱线。2. 滤光片滤光片的主要指标是半宽度和透过率。透过某种谱线的滤光片不允许其四周的谱线透过。高压汞灯发出的可见光中,强度较大的谱线有5条,仪器配以
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