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文档简介
1、实验数据测量普朗克常数(孔径= 4mm)波长 (nm)365.0404.7435.8546.1577.0频率 (10 14 Hz)8.2147.4086.8795.4905.196截止电压 (V)-1.788-1.496-1.224-0.674-0.574制作截止电压频率图坡实验性地相对误差测量电子管的伏安特性曲线波长 (nm)365.0404.7435.8546.1577.0紫外线)我我我我我04.10.80.30.10.0213.93.04.31.80.7422.24.76.63.31.8627.55.98.33.72.0832.97.19.84.12.21037.68.111.24.52
2、.31242.09.012.54.82.41445.89.913.85.22.61649.610.714.95.62.81853.411.616.16.03.02057.412.317.26.53.22260.713.218.26.93.32464.313.819.07.23.52667.014.419.87.53.72869.615.020.57.73.83072.415.421.17.93.93274.215.921.68.03.93476.116.222.18.24.03678.116.522.68.44.03879.916.722.98.54.14081.617.123.48.64.2
3、4283.217.423.78.74.24484.717.724.08.84.34686.118.024.48.94.34887.218.224.79.14.35088.718.425.19.14.4波长和光强的伏安特性曲线:验证光电管的饱和电流是否与入射光强度成正比取L=400mm孔径 (mm)248我4.716.466.041664绘画入射光强度与孔径面积成正比孔径面积与饱和电流呈线性关系。饱和电流与入射光强度成正比验证光电管的饱和电流是否与入射光强度成正比摘 要=4mm入射距离 (mm)300350400我32.122.116.5入射距离平方反比1.1111E-058.16327E-06
4、0.00000625饱和电流与距离的平方成反比即饱和电流与入射光强度成正比思考题光电效应的实验规律是什么?使用光的波动理论遇到了一些困难实验规则: 1 光电子的发射几乎是瞬时的。 2 任何金属都有极限频率,只有当入射光的频率U 时,才会发射光电子。 3 光电子的最大初始动能与入射光的强度无关,只随入射光频率的增加而增加。 4 当入射光频率U 时,光电流的强度与入射光的强度成正比。波动理论的难点1 根据波动理论,金属受到光的照射后,其能量分布在大量的原子上,不能在很短的时间内集中在一个电子上。电子从入射光中吸收能量,必须积累一定量才能逃逸。金属表面 - 不可能是瞬时的。 2 不管入射光的频率是多
5、少,只要强度够高,照射时间够长,就可以为电子提供足够的能量应该没有。 3 光的能量与光的强度有关,光的强度由光波的幅度决定,与频率无关光电子的初始动能应与频率无关.2.根据爱因斯坦的光子假说,如何解释光电效应的实验结果在空间中传播的光不是连续的,而是一层一层的1 当光照射金属时,一个光子的能量全部被电子吸收,电子的动能立即增加,不需要有能量积累的过程。 2 电子要从金属表面逸出,需要克服金属核的引力做功,这就是功函数。 3 电子吸收光子的能量h后,一部分用于克服原子核的引力做功,即功函数,另一部分转化为初始动能。对于某种金属,功函数是恒定的,因此光电子的初始动能随着入射光频率的增加而增加。 4 入射光越强,单位时间单位面积内入射到金属表面的光子越多,产生的光电子也越多。3 、尝试定性解释线路饱和部分、光电流逐渐减小部分和截止电压的形成原因因为导体中所有束缚电子都被光子激发逃逸,被电场加速到阴极,即使增加光强,也就是增加光子数,也不会再激发电子了,所以电流不增加,电压被切断!4 、从截止电压与入射光频率的关系,能否确定材料的功函数?从图中可以看出,曲线在y轴上的截距=-A/e得到功函数。什么是暗电流?背景电流是多少?1、暗电流是指光电池在不
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