光電效應(yīng)與普朗克常數(shù)_第1頁
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文檔簡介

1、實驗數(shù)據(jù)測量普朗克常數(shù)(孔徑= 4mm)波長 (nm)365.0404.7435.8546.1577.0頻率 (10 14 Hz)8.2147.4086.8795.4905.196截止電壓 (V)-1.788-1.496-1.224-0.674-0.574制作截止電壓頻率圖坡實驗性地相對誤差測量電子管的伏安特性曲線波長 (nm)365.0404.7435.8546.1577.0紫外線)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波長和光強的伏安特性曲線:驗證光電管的飽和電流是否與入射光強度成正比取L=400mm孔徑 (mm)248我4.716.466.041664繪畫入射光強度與孔徑面積成正比孔徑面積與飽和電流呈線性關(guān)系。飽和電流與入射光強度成正比驗證光電管的飽和電流是否與入射光強度成正比摘 要=4mm入射距離 (mm)300350400我32.122.116.5入射距離平方反比1.1111E-058.16327E-06

4、0.00000625飽和電流與距離的平方成反比即飽和電流與入射光強度成正比思考題光電效應(yīng)的實驗規(guī)律是什么?使用光的波動理論遇到了一些困難實驗規(guī)則: 1 光電子的發(fā)射幾乎是瞬時的。 2 任何金屬都有極限頻率,只有當(dāng)入射光的頻率U 時,才會發(fā)射光電子。 3 光電子的最大初始動能與入射光的強度無關(guān),只隨入射光頻率的增加而增加。 4 當(dāng)入射光頻率U 時,光電流的強度與入射光的強度成正比。波動理論的難點1 根據(jù)波動理論,金屬受到光的照射后,其能量分布在大量的原子上,不能在很短的時間內(nèi)集中在一個電子上。電子從入射光中吸收能量,必須積累一定量才能逃逸。金屬表面 - 不可能是瞬時的。 2 不管入射光的頻率是多

5、少,只要強度夠高,照射時間夠長,就可以為電子提供足夠的能量應(yīng)該沒有。 3 光的能量與光的強度有關(guān),光的強度由光波的幅度決定,與頻率無關(guān)光電子的初始動能應(yīng)與頻率無關(guān).2.根據(jù)愛因斯坦的光子假說,如何解釋光電效應(yīng)的實驗結(jié)果在空間中傳播的光不是連續(xù)的,而是一層一層的1 當(dāng)光照射金屬時,一個光子的能量全部被電子吸收,電子的動能立即增加,不需要有能量積累的過程。 2 電子要從金屬表面逸出,需要克服金屬核的引力做功,這就是功函數(shù)。 3 電子吸收光子的能量h后,一部分用于克服原子核的引力做功,即功函數(shù),另一部分轉(zhuǎn)化為初始動能。對于某種金屬,功函數(shù)是恒定的,因此光電子的初始動能隨著入射光頻率的增加而增加。 4 入射光越強,單位時間單位面積內(nèi)入射到金屬表面的光子越多,產(chǎn)生的光電子也越多。3 、嘗試定性解釋線路飽和部分、光電流逐漸減小部分和截止電壓的形成原因因為導(dǎo)體中所有束縛電子都被光子激發(fā)逃逸,被電場加速到陰極,即使增加光強,也就是增加光子數(shù),也不會再激發(fā)電子了,所以電流不增加,電壓被切斷!4 、從截止電壓與入射光頻率的關(guān)系,能否確定材料的功函數(shù)?從圖中可以看出,曲線在y軸上的截距=-A/e得到功函數(shù)。什么是暗電流?背景電流是多少?1、暗電流是指光電池在不

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