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夫蘭克赫茲實(shí)驗(yàn)歷史背景及意義
1911年,盧瑟福根據(jù)α粒子散射實(shí)驗(yàn),提出了原子核模型。1913年,玻爾將普朗克量子假說運(yùn)用到原子有核模型,建立了與經(jīng)典理論相違背的兩個(gè)重要概念:原子定態(tài)能級(jí)和能級(jí)躍遷概念。電子在能級(jí)之間遷躍時(shí)伴隨電磁波的吸收和發(fā)射,電磁波頻率的大小取決于原子所處兩定態(tài)能級(jí)間的能量差,并滿足普朗克頻率定則。隨著英國(guó)物理學(xué)家埃萬斯(E.J.Evans)對(duì)光譜的研究,玻爾理論被確立。1914年,德國(guó)科學(xué)家夫蘭克和他的助手赫茲采用慢電子與稀薄氣體中原子碰撞的方法(與光譜研究相獨(dú)立),簡(jiǎn)單而巧妙地直接證實(shí)了原子能級(jí)的存在,并且實(shí)現(xiàn)了對(duì)原子的可控激發(fā)。
1925年,由于他二人的卓越貢獻(xiàn),他們獲得了當(dāng)年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。夫蘭克-赫茲實(shí)驗(yàn)至今仍是探索原子內(nèi)部結(jié)構(gòu)的主要手段之一。所以,在近代物理實(shí)驗(yàn)中,仍把它作為傳統(tǒng)的經(jīng)典實(shí)驗(yàn)。(JAMESFRANCK)(GUSTAVHERTZ)實(shí)驗(yàn)原理
充氬夫蘭克-赫茲管的基本結(jié)構(gòu)見右圖。電子由陰極K發(fā)出,陰極K和第一柵極G1之間的加速電壓VG1K及與第二柵極G2之間的加速電壓VG2K使電子加速。在板極A和第二柵極G2之間可設(shè)置減速電壓VG2A。μAVVG1KKVG2KG1VG2AG2電子氬原子A燈絲夫蘭克—赫茲管結(jié)構(gòu)圖注意:第一柵極和陰極之間的加速電壓約2.0伏的電壓,用于消除陰極電子散射的影響。設(shè)氬原子的基態(tài)能量為E0,第一激發(fā)態(tài)的能量為E1,初速為零的電子在電位差為V的加速電場(chǎng)作用下,獲得能量為eV,具有這種能量的電子與氬原子發(fā)生碰撞,當(dāng)電子能量eV<E1-E0時(shí),電子與氬原子只能發(fā)生彈性碰撞,由于電子質(zhì)量比氬原子質(zhì)量小得多,電子能量損失很少。如果eV≥E1-E0=ΔE,則電子與氬原子會(huì)產(chǎn)生非彈性碰撞,氬原子從電子中取得能量ΔE,而由基態(tài)躍遷到第一激發(fā)態(tài),ΔE=eVC。相應(yīng)的電位差VC即為氖原子的第一激發(fā)電位。在實(shí)驗(yàn)中,逐漸增加VG2K,由電流計(jì)讀出板極電流IA,得到如下圖所示的變化曲線.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及操作步驟
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
用手動(dòng)方式測(cè)量氬原子的第一激發(fā)電位。
在坐標(biāo)紙上畫出I-U曲線圖
計(jì)算出氬原子第一激發(fā)電位
操作步驟正確認(rèn)識(shí)電路連接及原理;啟動(dòng)預(yù)熱;(注:預(yù)熱開始,就必須設(shè)定好以下幾個(gè)值:V燈、VG1K、VG2A、VG2K,根據(jù)儀器給定參數(shù)設(shè)定正式測(cè)量不許拔下儀器前面板上的導(dǎo)線,進(jìn)行違規(guī)連接,以免發(fā)生短路,損壞儀器。
在設(shè)定各電壓值時(shí),必須在給定的量程或范圍之內(nèi)設(shè)值,如果超出范圍,可能會(huì)導(dǎo)致燒壞儀器或不能準(zhǔn)確顯示。
注意事項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄U(v)0123456789101111.51212.513I(uA)0數(shù)據(jù)記錄U(v)141516….2222.52323.52424.52526…70I(uA)0公式圖像實(shí)驗(yàn)概念物理知識(shí)數(shù)據(jù)處理根據(jù)手調(diào)“柵壓調(diào)節(jié)”做出的I
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