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文檔簡介
1、1光電效應測普朗克常量一、一、實驗背景介紹實驗背景介紹(一)光電效應(一)光電效應在文藝復興和工業(yè)革命后,物理學得到了迅猛的發(fā)展,在實際應用中也發(fā)揮了巨大的作用。此刻人們感覺物理學的大廈已經(jīng)建成,剩下只是一些補充。直到19世紀末,物理學領域出現(xiàn)了四大危機:光電效應、固體比熱、黑體輻射、原子光譜,其實驗現(xiàn)象用經(jīng)典物理學的理論難以解釋,尤其對光電效應現(xiàn)象的解釋與理論大相徑庭。1、光電效應與愛因斯坦方程用合適頻率的光照射在某些金屬表面上時,會
2、有電子從金屬表面逸出,這種現(xiàn)象叫做光電效應,從金屬表面逸出的電子叫光電子。為了解釋光電效應現(xiàn)象,愛因斯坦提出了“光量子”的概念,認為對于頻率為的為光波,每個光子的能量為式中,h為普朗克常數(shù),它的公認值是h=6.626。按照愛因斯坦的理論,光電效應的實質(zhì)是當光子和電子相碰撞時,光子把全部能量傳遞給電子,電子所獲得的能量,一部分用來克服金屬表面對它的約束,其余的能量則成為該光電子逸出金屬表面后的動能。愛因斯坦提出了著名的光電方程:3(二)光
3、電效應的伏安特性曲線(二)光電效應的伏安特性曲線下圖是利用光電管進行的原理圖。頻率為v強度為p的光線照射到光電管陰極上,即有光電子從陰極逸出。如在陰極K和陽極A之間加正向電壓U(AK),它使K、A之間建立起的電場對從光電管陰極逸出的光電子起加速作用,隨著電壓U(AK)的增加,到達陽極的光電子將逐漸增多。當正向電壓增加到Um時,光電流達到最大,不再增加,此時即稱為飽和狀態(tài),對應的光電流即稱為飽和光電流。由于光電子從陰極表面逸出時具有一定的
4、初速度,所以當兩極間電位差為零時,仍有光電流I存在,若在兩極間施加一反向電壓,光電流隨之減少;當反向電壓達到截止電壓時,光電流為零。二、二、光電效應測普朗克常數(shù)實驗內(nèi)容光電效應測普朗克常數(shù)實驗內(nèi)容(一)實驗目的(一)實驗目的1、通過實驗深刻理解愛因斯坦的光電效應理論,了解光電效應的基本規(guī)律;2、掌握用光電管進行光電效應研究的方法;3、學習對光電管伏安特性曲線的處理方法,并用以測定普朗克常數(shù)。(二)實驗器材(二)實驗器材ZKY—GD—3光
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