446编号光电效应测普朗克常量实验报告

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1、南 昌 大 学 物 理 实 验 报 告南 昌 大 学 物 理 实 验 报 告 课程名称: 普通物理实验(2) 课程名称: 普通物理实验(2) 实验名称: 光电效应测普朗克常量 实验名称: 光电效应测普朗克常量 学院: 专业班级: 学院: 专业班级: 学生姓名: 学号: 学生姓名: 学号: 实验地点: 座位号: 实验地点: 座位号: 实验时间: 实验时间: 一、一、实验目的:实验目的: 1、 研究光电管的伏安特性及光电特性。 2、 比较不同频率光强的伏安特性曲线与遏制电压。 3、 了解光电效应的规律,加深对光的量子性的理解。 4、 验证爱因斯坦光电效应方程,并测定普朗克常量 h。 二、 实验仪器

2、:二、 实验仪器: YGD-1 普朗克常量测定仪(内有 75W 卤钨灯、小型光栅单色仪、光电管 和微电流测量放大器、A/D 转换器、物镜一套) 图(1) 1电流量程调节旋钮及其量程指示; 2光电管输出微电流指示表; 3光电管工作电压指示表; 4微电流指示表调零旋钮; 5光电管工作电压调节(粗调) ; 6光电管工作电压调节(细调) ; 7光电管工作电压转换按钮; 8光电管暗箱; 9滤色片,光阑(可调节)总成; 10档光罩; 11汞灯电源箱; 12汞灯灯箱。 三、 实验原理:三、 实验原理: 光电效应的实验示意图如图 1 所示, 图中是光电管,是光电管阴极,GDKA 为光电管阳极,为微电流计,为电

3、压表,为电源,为滑线变阻器,调节GVER 可以得到实验所需要的加速电位差。光电管的、之间可获得从 到R AK UAKU 再到 连续变化的电压。 实验时用的单色光是从低压汞灯光谱中用干涉滤色0U 片过滤得到,其波长分别为 : 。无光照nmnmnmnmnm577,546,436,405,365 阴极时,由于阳极和阴极是断路的,所以中无电流通过。用光照射阴极时,由G 于阴极释放出电子而形成阴极光电流(简称阴极电流) 。加速电位差越大, AK U 阴极电流越大,当增加到一定数值后,阴极电流不 再增大而达到某一饱和 AK U 值,的大小和照射光的强度成正比(如图 2 所示) 。加速电位差变为负 H I

4、H I AK U 值时, 阴极电流会迅速减少, 当加速电位差负到一定数值时, 阴极电流变为 “ AK U0 ” ,与此对应的电位差称为遏止电位差。这一电位差用来表示。的大小与UaUa 光的强度无关,而是随着照射光的频率的增大而增大(如图 3 所示) 。 1、饱和电流的大小与光的强度成正比。 2、光电子从阴极逸出时具有初动能,其最大值等于它反抗电场力所做的功, 即: a Uemv 2 2 1 因为,所示初动能大小与光的强度无关,只是随着频率的增大而增 a U 大。的关系可用爱因斯坦方程表示如下: a U (2) e W e h Ua 实验时用不同频率的单色光照射阴极, 测出相对应,., 4321

5、 的遏止电位差,然后画出图,由此图的斜,., 4321aaaa UUUU a U 率即可以求出。h 如果光子的能量时,无论用多强的光照射,都不可能逸出光电子。与Wh 此相对应的光的频率则称为阴极的红限,且用来表示。实验时可)/( 00 hW 以从图的截距求得阴极的红限和逸出功。本实验的关键是正确确定遏止 a U 电位差,画出图。至于在实际测量中如何正确地确定遏止电位差,还必 a U 需根据所使用的光电管来决定。 下面就专门对如何确定遏止电位差的问题作简要 的分析与讨论。 遏止电位差的确定:如果使用的光电管对可见光都比较灵敏,而暗电流也很 小。由于阳极包围着阴极,即使加速电位差为负值时,阴极发射

6、的光电子仍能大 部分射到阳极。 而阳极材料的逸出功又很高, 可见光照射时是不会发射光电子的, 其电流特性曲线如图 4 所示。图中电流为零时的电位就是遏止电位差。然而, a U 由于光电管在制造过程中,工艺上很难保证阳极不被阴极材料所污染(这里污染 的含义是:阴极表面的低逸出功材料溅射到阳极上) ,而且这种污染还会在光电 管的使用过程中日趋加重。被污染后的阳极逸出功降低,当从阴极反射过来的散 射光照到它时,便会发射出光电子而形成阳极光电流。实验中测得的电流特性曲 线,是阳极光电流和阴极光电流迭加的结果,如图 5 的实线所示。由图 5 可见, 由于阳极的污染, 实验时出现了反向电流。 特性曲线与横

7、轴交点的电流虽然等于 “0 ” ,但阴极光电流并不等于“ ” ,交点的电位差也不等于遏止电位差。两者0 a U a U 之差由阴极电流上升的快慢和阳极电流的大小所决定。如果阴极电流上升越快, 阳极电流越小,与之差也越小。从实际测量的电流曲线上看,正向电流上 a U a U 升越快,反向电流越小,则与之差也越小。 a U a U 由图 我们可以看到,由于电极结构等种种原因,实际上阳极电流往往饱和5 缓慢,在加速电位差负到 时,阳极电流仍未达到饱和,所以反向电流刚开始 a U 饱和的拐点电位差也不等于遏止电位差。两者之差视阳极电流的饱和快慢 a U a U 而异。阳极电流饱和得越快,两者之差越小。

8、若在负电压增至之前阳极电流 a U 已经饱和,则拐点电位差就是遏止电位差。总而言之,对于不同的光电管应 a U 该根据其电流特性曲线的不同采用不同的方法来确定其遏止电位差。 假如光电流 特性的正向电流上升得很快,反向电流很小,则可以用光电流特性曲线与暗电流 特性曲线交点的电位差近似地当作遏止电位差(交点法) 。若反向特性曲线 a U a U 的反向电流虽然较大,但其饱和速度很快,则可用反向电流开始饱和时的拐点电 位差当作遏止电位差(拐点法) 。 a U a U 四、 实验内容:四、 实验内容: 1、测试前准备: 仪器连接:将测试仪及汞灯电源接通(光电管暗箱调节到遮光位置) ,FB807 预热分

9、钟。调整光电管与汞灯距离约为并保持不变,用专用连接线将光20cm40 电管暗箱电压输入端与测试仪后面板上电压输出连接起来(红对红,黑对FB807 黑) 。将“电流量程”选择开关置于合适档位:测量截止电位时调到,做伏A 13 10 安特性则调到(或)。测定仪在开机或改变电流量程后,都需要进行A 10 10A 11 10 调零。调零时应将装滤色片置于 “0” ,旋转调零旋钮使电流指示为。0.000 2、用实验仪测定截止电压、伏安特性:FB807 由于本实验仪器的电流放大器灵敏度高,稳定性好,光电管阳极反向电流、 暗电流水平也较低, 在测量各谱线的截止电压时, 可采用零电流法 (即交点法) , 即直

10、接将各谱线照射下测得的电流为零时对应的电压的绝对值作为截止电 AK U 压。此法的前提是阳极反向电流、暗电流和本底电流都很小,用零电流法测得 的截止电压与真实值相差较小;且各谱线的截止电压都相差对曲线的斜 率无大的影响,即对的测量不会产生大的影响。 h (1)测量截止电压: 工作电压转换按钮于释放状态, 电压调节范围是 :, “电流量程”VV22 开关应置于 档。 在不接输入信号的状态下对微电流测量装置调零。 操作A 13 10 方法是: 将暗盒前面的转盘用手轻轻拉出约左右, 即脱离定位销,把的mm3mm4 光阑标志对准上面的白点,使定位销复位。再把装滤色片的转盘放在挡光位,即 指示“ ”对准

11、上面的白点,在此状态下测量光电管的暗电流。然后把的0nm365 滤色片转到窗口(通光口),此时把电压表显示的值调节为;打开 AK UV999.1 汞灯遮光盖,电流表显示对应的电流值应为负值。用电压粗调和细调旋钮,逐I 步升高工作电压(即使负电压绝对值减小) ,当电压到达某一数值,光电管输出 电流为零时,记录对应的工作电压,该电压即为单色光的遏止电位。 AK Unm365 然后按顺序依次换上的滤色片,重复以上测量nmnmnmnm577,546,436,405 步骤。一一记录值。 AK U (2)测光电管的伏安特性曲线: 此时,将工作电压转换按钮按下,电压调节范围转变为 :, “电VV302 流量

12、程”开关应转换至 档,并重新调零。其余操作步骤与“测量截止电A 10 10 压”类同,不过此时要把每一个工作电压和对应的电流值加以记录,以便画出饱 和伏安特性曲线,并对该特性进行研究分析。 观察在同一光阑、同一距离条件下 5 条伏安特性曲线。 记录所测及的数据到表 2 中,在坐标纸上作对应波长及光强的伏安特性曲 AK U I 线。 观察同一距离、 不同光阑 (不同光通量) 、 某条谱线在的饱和伏安特性曲线。 测量并记录对同一谱线、同一入射距离,而光阑分别为时对应mmmmmm8,4,2 的电流值于表 中,验证光电管的饱和光电流与入射光强成正比。3 观察同一光阑下、 不同距离 (不同光强) 、 某

13、条谱线在的饱和伏安特性曲线。 在为时,测量并记录对同一谱线、同一光阑时,光电管与入射光在 AK UV30 不同距离,如 等对应的电流值于表中,同样可以验证mmmmmm400,350,3004 光电管的饱和电流与入射光强成正比。 五、 实验数据及数据分析处理:五、 实验数据及数据分析处理: 由表 1 的实验数据,画出图,求出直线的斜率 ,即可用,求出 = 普朗克常数 ,把它与公认值比较,求出实验结果的相对误差,0E = ( 0) 0 式中常数,。 = 1.602 10 19 0= 6.626 10 34 表 1: 波长/nm365405436 546577 频率/ 10148.2147.4086

14、.879 5.4905.196 截止电压/1.9321.4081.2980.7940.682 拟合后的图 = 0.3905 10 14/ = = 6.2558 10 34 相对误差 = | 0| 0 = 5.59% 表 2:伏安特性曲线(2、577nm) /-202468101214 / 10 11 0320353947525864 /1618202224262830 / 10 11 6772788084889091 拟合后的图 六、 思考题:六、 思考题: 1、 测定普朗克常量的关键是什么?怎样根据光电管的特性曲线选择适宜的 测定遏止电动势的方法。 答: 2、 从遏止电动势与入射光的频率 的

15、关系曲线中, 你能确定阳极材料的逸 出功吗? 答: 3、 本实验存在哪些误差来源?实验中如何解决这些问题? 答:在用光电效应测定普朗克常量的实验中的误差来源主要来自单色光 不够严格以及阴极光电流的遏止电势差的确定,而影响阴极光电流遏止 电势差确定的主要因素有光电管的阳极光电流和光电流的暗电流。在实 验中主要通过分析阳极光电流和暗电流的特点(阳极光电流在反向区域 几乎呈饱和状态,而暗电流很小,且电流随电压线性变化,它们均对阴极 光电流在 Uc 显著拐弯的性质无影响),在实验中通过对实际光电流测定, 找到曲线拐点的方法来精确地求得 Uc 的。 单色光的获得尽可能用精度较高的单色仪获得,而不用滤色(片)的方法获得;此 外应尽量减小反射到阳极的散射光,适当提高光电管的真空度以及二电极之间的距 离,以减小暗电流的大小 七、 原始数据:七、 原始数据:

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