• 小学
  • 初中
  • 高中
  • 小升初
  • 中考
  • 高考
  • 英语
  • 考研
  • 四六级
  • 单元
  • 节日
  • 母爱
  • 诚信
  • 父爱
  • 环保
  • 家庭
  • 感动
  • 成长
  • 感恩
  • 梦想
  • 爱国
  • 写景
  • 写人
  • 叙事
  • 状物
  • 议论
  • 说明
  • 抒情
  • 观后感
  • 诗歌
  • 读后感
  • 想象
  • 素材
  • 名言
  • 段落
  • 哲理
  • 诗词
  • 成语
  • 赏析
  • 基础
  • 演练
  • 教学
  • 当前位置: 天一资源网 > 普朗克 正文

    光电效应实验结论【光电效应法测普朗克常量-实验报告】

    时间:2020-08-04 13:33:39 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

      光电效应法测普朗克常量

     报告

     -实验

     胡晟

     实验题目:光电效应法测普朗克常量 实验目的:1?了解光电效应的基本规律;

     用光电效应方法测量普朗克常量 和测定光电管的光电特性曲线。

     实验原理:当光照在物体上时,光的能量仅部分 地以热的形式被物体吸收,而另一部分则转换为 物体中某些电子的能量,使电子逸出物体表面, 这种现象称为光电效应,逸出的电子称为光电 子。在光电效应中,光显示出它的粒子性质,所 以这种现象对认识光的本性,具有极其重要的意 义。

     光电效应实验原理如图821-1所示。

     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 速电位差增加到一定量值后,光电流达到饱和值 和值I H,饱和电流与光强成正比,而与入射光的胡晟

     频率无关。当U= Ua-Uk变成负值时,光电流迅 速减小。实验指出,有一个遏止电位差Ua存在, 当电位差达到这个值时,光电流为零。

     光电子的初动能与入射频率之间的关系

     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,光电子不再能达到 A极,光 电流为零。所以电子的初动能等于它克服电场力 作用的功。即

     1mv2 eUa

     2

     (1)

     根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 hv,其中h为普朗克常量,

     V为光波的频率。所以不同频率的光波对应光子 的能量不同。光电子吸收了光子的能量h v之后, 一部分消耗于克服电子的逸出功 A,另一部分转 换为电子动能。由能量守恒定律可知

     hv 1 mv2 A

     2

     式(2)称为爱因斯坦光电效应方程

     胡晟

     由此可见,光电子的初动能与入射光频率 V

     呈线性关系,而与入射光的强度无关。

     光电效应有光电存在

     实验指出,当光的频率V V0时,不论用多强 的光照射到物质都不会产生光电效应,根据式

     (2),vo令,v称为红限。

     h

     爱因斯坦光电效应方程同时提供了测普朗 克常量的一种方法:由式(1 )和(2)可得: hv eUo A,当用不同频率(V,V, V,…,V) 的单色光分别做光源时,就有

     hv1 eU 1 A

     hv2 eU 2 A hvn eUn A

     任意联立其中两个方程就可得到

     h e(^

     Vi Vj

     (3)

     由此若测定了两个不同频率的单色光所对应的 遏止电位差即可算出普朗克常量 h,也可由>U 直线的斜率求出h。

     胡晟

     因此,用光电效应方法测量普朗克常量的关 键在于获得单色光、测得光电管的伏安特性曲线 和确定遏止电位差值。

     实验中,单色光可由水银灯光源经过单色仪 选择谱线产生。

     表821-1可见光区汞灯强谱线

     波长/nm

     频率/1014Hz

     颜色

     579.0

     5.179

     黄

     577.0

     5.198

     黄

     546.1

     5.492

     绿

     435.8

     6.882

     蓝

     404.7

     7.410

     紫

     365.0

     8.216

     近紫外

     为了获得准确的遏止电位差值,本实验用的光电

     管应该具备下列条件:

     (1) 对所有可见光谱都比较灵敏。

     (2) 阳极包围阴极,这样当阳极为负电位时, 大部分光电子仍能射到阳极。

     (3) 阳极没有光电效应,不会产生反向电流。

     (4) 暗电流很小。

     但是实际使用的真空型光电管并不完全满

     胡晟

     足以上条件。由于存在阳极光电效应所引起的反 向电流和暗电流(即无光照射时的电流),所以 测得的电流值,实际上包括上述两种电流和由阴 极光电效应所产生的正向电流三个部分, 所以伏 安曲线并不与U轴相切。由于暗电流是由阴极 的热电子发射及光电管管壳漏电等原因产生, 与 阴极正向光电流相比,其值很小,且基本上随电 位差U呈线性变化,因此可忽略其对遏止电位 差的影响。阳极反向光电流虽然在实验中较显 著,但它服从一定规律。据此,确定遏止电位差 值,可采用以下两种方法:

     (1) 交点法

     光电管阳极用逸出功较大的材料制作,制作 过程中尽量防止阴极材料蒸发,实验前对光电管 阳极通电,减少其上溅射的阴极材料,实验中避 免入射光直接照射到阳极上,这样可使它的反向 电流大大减少,其伏安特性曲线与图 821-2十 分接近,因此曲线与 U轴交点的电位差值近似 等于遏止电位差Ua,此即交点法。

     (2) 拐点法

     光电管阳极反向光电流虽然较大,但在结构设计

     胡晟

     上,若使反向光电流能较快地饱和,则伏安特性 曲线在反向电流进入饱和段后有着明显的拐点, 如图821-3所示,此拐点的电位差即为遏止电 位差。

     实验内容:

     通过实验了解光电效应的基本规律, 并用光电效

     应法测量普朗克常量。

     在光电管入光口装上 365nm滤光片,电压为 -3V,调整光源和光电管之间的距离,直到光电 流为-0.3 "A,固定此距离,不需再变动。

     分别测 365nm 405nm,546nm,577nm的 V-I 特 性曲线,从-3V到25V,拐点处测量尽量小。

     装上577nm滤色片,在光源窗口分别装上透 光率为25%,50%,753的遮光片,加20V电压,测量 饱和光电流I m和照射光强度的关系,作出I m?光

     强曲线。

     做Ua— V关系曲线,计算红限频率和普朗克常 数h,与标准值进行比较。

     实验数据与数据处理:

     U/V

     -3.00

     -2.00

     -1.40

     -1.30

     -1.25

     -1.21

     -1.19

     -1.15

     -1.10

     -1.05

     -1.00

     I/

     -0.3

     -0.2

     -0.1

     0.0

     0.0

     0.0

     0.1

     0.1

     0.2

     0.3

     0.4

     U/V

     -0.95

     -0.90

     -0.80

     -0.50

     -0.20

     0.20

     1.00

     2.00

     3.00

     5.0

     8.0

     i/ M

     0.5

     0.6

     0.8

     1.6

     2.9

     5.0

     7.6

     9.2

     10.1

     11.3

     11.9

     U/V

     10.0

     12.5

     15.0

     17.0

     20.0

     22.0

     25.0

     i/ P A

     12.0

     12.3

     12.3

     12.5

     12.7

     12.8

     12.9

     表一:

     365nm光下电压和光电流

     U/V

     -3.00

     -2.50

     -2.00

     -1.20

     -1.10

     -1.03

     -1.00

     -0.90

     -0.80

     -0.78

     -0.70

     I/ M

     -0.1

     -0.1

     -0.1

     -0.1

     -0.1

     0.0

     0.0

     0.0

     0.1

     0.2

     0.3

     U/V

     -0.64

     -0.52

     -0.33

     -0.10

     0.00

     0.30

     0.50

     0.98

     1.39

     1.71

     2.00

     i/ P A

     0.4

     0.8

     1.6

     2.8

     3.4

     4.7

     5.4

     6.6

     7.3

     7.7

     8.1

     U/V

     2.35

     2.68

     3.00

     5.0

     6.5

     7.5

     10.0

     14.5

     17.0

     25.0

     I/ M

     8.4

     8.6

     8.7

     9.4

     9.6

     9.7

     9.9

     10.0

     10.1

     10.3

     表二:

     405nm光下电压和光电流

     U/V

     -3.00

     -2.00

     -1.50

     -1.00

     -0.90

     -0.80

     -0.77

     -0.75

     -0.73

     -0.70

     -0.68

     i/ M

     -0.1

     -0.1

     -0.1

     -0.1

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.1

     0.1

     0.1

     U/V

     -0.65

     -0.60

     -0.54

     -0.50

     -0.43

     -0.33

     -0.22

     -0.10

     0.00

     0.69

     1.40

     汕A

     0.2

     0.3

     0.4

     0.5

     0.8

     1.2

     1.8

     2.5

     3.0

     5.9

     7.3

     U/V

     1.70

     1.90

     2.30

     2.60

     3.00

     5.0

     7.5

     10.0

     15.0

     20.0

     25.0

     I/皿

     7.7

     8.0

     8.4

     8.6

     8.9

     9.6

     9.9

     10.0

     10.2

     10.3

     10.5

     表三:436nm光下电压和光电流

     U/V

     -3.00

     -1.80

     -1.40

     -1.30

     -1.10

     -0.90

     -0.60

     -0.56

     -0.50

     -0.48

     -0.42

     I/ L* A

     -0.1

     -0.1

     -0.1

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.1

     0.2

     U/V

     -0.30

     -0.20

     0.00

     0.20

     0.50

     0.80

     1.00

     1.30

     1.50

     1.80

     2.00

     i/ M

     0.8

     1.4

     2.4

     3.4

     4.5

     5.3

     5.8

     6.4

     6.7

     7.1

     7.4

     U/V

     2.40

     2.60

     3.00

     5.0

     7.0

     9.0

     11.0

     13.5

     15.0

     20.0

     25.0

     i/ M

     7.9

     8.1

     8.2

     9.4

     9.8

     9.9

     10.1

     10.2

     10.3

     10.4

     10.5

     表四:

     546nm光下电压和光电流

     U/V

     -3.00

     -2.00

     -1.50

     -1.00

     -0.80

     -0.60

     -0.56

     -0.50

     -0.46

     -0.41

     -0.38

     I/皿

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.0

     0.1

     0.2

     U/V

     -0.34

     -0.28

     -0.20

     -0.10

     0.00

     0.10

     0.30

     0.50

     0.70

     0.90

     1.10

     i/ HA

     0.3

     0.5

     0.8

     1.2

     1.6

     2.0

     2.6

     2.9

     3.3

     3.6

     3.8

     U/V

     1.40

     1.70

     2.00

     2.30

     3.00

     5.0

     7.0

     12.5

     19.0

     20.0

     25.0

     I/ HA

     4.1

     4.3

     4.6

     4.8

     5.0

     5.4

     5.5

     5.7

     5.8

     5.8

     5.8

     表五:577nm光下电压和光电流 透光

     率

     100% 75% 50% 25% 0%

     1/M

     5.9

     4.7

     3.0

     1.7 0.0

     表六:在不同透光率下的饱和光电流 (577nm光

     下)

     ? I/10FA

     14 -i—Smoothed Y 2

     14 -i

     胡晟

     Ua=-1.17V

     ? I/10A-6A

     —Smoothed Y1

     10 -

     8 -

     6 -

     图二:405nm光下

     胡晟

     Ua=-0.89V

     ? I/10A-6A

     —Smoothed Y1

     10 -

     图三:436nm光下

     胡晟

     Ua=-0.72V

     ? I/10FA

     —Smoothed Y1

     10

     8

     6 -

     4

     胡晟

     图四:546nm光下

     光电管的伏安特

     Ua=-0.22V

     6 -i

     -I/10FA

     —Smoothed Y1

     图五:546nm光下

     光电管的伏安特

     胡晟

     Ua=-0.15V

     做Ua— v关系曲线,计算红限频率和普朗克常数 h,与

     标准值进行比较。

     胡晟+系列1——线性(系列1)h ek 3.00 10 15

     胡晟

     +系列1

     ——线性(系列1)

     h ek 3.00 10 15 1.60 10 19 J s 4.80 10 34 J s

     14

     A 5.00 10 Hz

     6.63 4.80

     h%

     6.63

     R 0.996

     27.60%

     0.052

     U 0.997

     34

     4.80 10 34

     (KPCB)2

     0.0522(3 03)2J s 0.54 10 34 J s

     因此普朗克常量的最终表达式为:

     h h U 0.997 (4.80 0.54) 10 34 J s, P 0.997

     由于本实验的仪器不精确及人的读数误差,及实 验本身原理导致的误差及当时实验环境影响。因此实 验存在较大误差。但在一定误差范围内,可以认为本 实验的结果可信。

    相关关键词: 普朗克
    相关热词搜索: 普朗克 光电效应 常量 实验 报告

    • 范文大全
    • 教案下载
    • 优秀作文
    • 励志
    • 课件
    • 散文
    • 名人名言