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文档简介
夫兰克赫兹实验,实验目的,1、了解夫兰克赫兹实验的原理和方法;2、验证原子能级的存在,并测定氩原子的第一激发电位U0;3、了解计算机数据采集、数据处理的方法。,简介,在原子物理学的发展中,丹麦物理学家玻尔(N.Bohr)因为在1913年发表了原子模型而获得了1922年度诺贝尔物理学奖。1914年,德国科学家夫兰克(J.Franck)和赫兹(G.Hertz)用慢电子与稀薄气体原子碰撞的方法,使原子从低能级激发到高能级。他们对电子与原子碰撞时能量交换的研究所发现的规律性,直接证明了原子能级的存在,即原子能量的量子化现象。夫兰克和赫兹的实验证明了玻尔原子理论的正确性,因而,他们获得了1925年度诺贝尔物理学奖。这就是原子物理学上著名的“夫兰克赫兹”实验。,玻尔的原子模型,原子只能存在于某些特定能级En能量变化只能是某些定值Em-En,例:氩原子Ar只考虑基态能量E1第一激发态E2eU0=E2-E1(e为电子电量)U0被称为氩原子的第一激发电位,电子与原子碰撞电子能量EeVG2A的电子到达板极A形成电流IAEeVG2A的电子则被VG2A弹回,IA=0IAE电子损失能量定值E=eVG2K,实验方法,给定灯丝电压、VG1K、VG2A;缓慢增加VG2K,测出相应的板极电流IA。理论上,IA与VG2K的对应关系应如图所示。,0ab电子能量小于eU0,弹性碰撞b点电子能量E=eVG2K=eU0,非弹性碰撞电子损失能量eU0,剩余能量为E=0。EeVG2A,电子不能到达板极,电流降为0。bcd电子碰一次后,EeU0,重复0ab。d点电子先后碰两次,E=e2U0-2eU0=0,同b点一样,电流降为0。,每次VG2K=nU0时,电流都会降到0。理论上,IAVG2K曲线呈锯齿状,测出这样的曲线即可证明每次电子-原子碰撞时,电子损失能量都是定值eU0,从而可以证实能级的存在。同时,测出每次电流降为0时对应的加速电压U0、2U0,即可计算出氩原子的第一激发电位U0。,实际电流图,1、曲线平滑过渡。电子初始能量并不完全相同,有的快些,有的慢些。碰撞有先后。2、IA一般不会降到零。碰撞有一定的几率,一些电子没有碰撞形成残余电流IA。,实验步骤,一、1、关闭电源,连线并检查,务必详细检查无误后方可开机。2、预热选手动方式,将电流量程,灯丝电压,VG1K电压,VG2A电压调至仪器箱上盖标牌上规定的标准参数,将VG2K设置为30v,保持手动方式,(不要按“启动”,不要按“自动”)35分钟后预热即完成。,二、测量U0,测量过程用联机测试方式完成。全部在电脑上操作,由电脑控制仪器,仪器上不需再手动设置。,1、第一次测量:用标准参数测绘IAUGK曲线。,a.实验仪器置自动测试状态;计算机进入实验系统,“用户”、“密码”均为“sa”。b.点击“数据通讯开始实验”;“工作方式”采用“联机测试”;“仪器号”采用“1/A设备”;进入“下一步”。学号、姓名之类可写可不写。,c记录仪器箱上盖标牌所规定的标准参数,并输入程序中,标牌上有的都要输入,特别是电流量程应选择1uA,另外Vstop=85v。(原为80.0v)标牌没有的参数保持原样。单击“下一步”,电脑自动测绘IAVG2K曲线。,d读数:读出各峰值、谷值的电压、电流数据(注意电流单位)共约12个点,每点两数据。慢慢滚动鼠标滚轮,可使曲线上下平移。1、移动十字准线,左下角窗口可直接读数。2、如需精确读数,可点击窗口右下的“”按钮,调出曲线测量数据查找准确读数。,2、第二次测量:改变灯丝电压,关闭并重新打开程序,设置参数时改变灯丝电压,在标准参数上加或减0.1V,重复进行实验,测绘曲线。分析F-H实验曲线的变化并讨论其原因。(提示:灯丝电压影响阴极发射的电子数目)加或减只需变化一次。,3、第三次测量:改变拒斥电压VG2A,回到标准参数,改变拒斥电压VG2A,在标准参数上加或减2V,重复进行实验,测绘曲线。分析F-H实验曲线的变化并讨论其原因。,其它实验方式,本实验也可采用手动或自动模式。电流图可以输出至示波器显示。以上内容了解即可,本次实验不做。,数据记录及处理,自行设计表格记录数据。1由各波谷的电位求出第一激发电位U0。(波峰误差较大,不用)(1)前后波谷电压相减取平均。(必须做)(2)如有6组U谷,可用逐差法计算。(附加)2将实验测得的U0与公认值11.55V比较,求出百分差3.画图:用毫米方格纸画出IAVG2K曲线。测量三组数据,每组都要完成13的要求。,思考题,1本实验装置能否测氩原子第二激发电位?为什么?2依据实验数据,从以下几方面分析灯丝电压、拒斥电压对F-H试验曲线的影响:电流大小如何变化?曲线是
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