遏止電壓為什麼不易測量普朗克常量的遏止電壓為什麼不易測準

2021-03-07 04:07:42 字數 3571 閱讀 9304

1樓:王佩鑾

遏止電壓是在光電效應實驗中給金屬極板加上一個反向電壓,使具有最大初動能的電子也不能打到另一反向極板上的電壓,即光電流為零時的電壓,因為光電流本來就不大,再由一個很小的值直到減為「零」,此時要求沒有一個電子再達到另一極板,所以要求電流計特別靈敏。難度就在於要沒有一個電子形成電流。這在科研實驗室是不難實現的,但是我中學生的操作實驗中,就有一定的困難了。

2樓:手機使用者

電壓表在製作的時候,裡面有一j個p很大i的阻起到分3流作用,和一b個o靈敏電流計3,總的阻值是很大l的。如果直接串聯,相當於a在電路中5串了h一f個k很大u的電阻,雖可以7測出壓值,但一n般電路將不s會正常工k作了q。電壓表正常情況下w不g易損壞。

電流表內8部也a有一f個u電阻,不r過很小o,起分7壓作用,也k同樣有一l個y靈敏電流計8。總的阻值是很小t的,並且一w定要串聯在電路中8,不t然的話它相當於z一e根導線,將被測部分0短路,嚴重的超過量程,損壞儀表。 我說的電流或是電壓表,都是指標式的,其它的我不i了d解,估計7大q部分5現在都是指標式的。

2011-10-27 20:18:03

3樓:匿名使用者

但是我中學生的操作實驗中,就有一定的困難了

普朗克常量的遏止電壓為什麼不易測準?

4樓:匿名使用者

由於光電效應是瞬時發生,光子的產生不超過十的負九次方秒。測量難度太大。

如果你是中南民族大學的學生,我順便把《普朗克常量的測定》實驗的另一個問題參***給你:

光電流為零時,存在遏止電壓,影響光電流的因素有三:

1.暗電流。

2.本底電流。

3.反向電流。

如果有什麼錯誤,請高人指點.

什麼是遏制電壓

5樓:過往的美好

當所加電壓u為0時,電流i並不為0。只有施加反向電壓,也就是陰極接電源正極陽極接電源負極,在光電管兩級形成使電子減速的電場,電流才可能為0。使光電流減小到0的反向電壓uc稱為遏止電壓。

遏止電壓的存在意味著光電子具有一定的初速度。

由電場力對在其內的電子做功與能量關係得:遏止電壓u與光電子最大動能為ek=eu.

測定普朗克常數的關鍵是什麼?怎樣根據光電管的特性曲線選擇適宜的遏止電壓

6樓:匿名使用者

**實驗中,可不必要求暗室環境,但應該避免背景光強的劇烈變化。實驗過程中注意隨時蓋上汞燈的遮光蓋,嚴禁讓汞光不經過濾光片直接入射光電管視窗。實驗結束時應蓋上光電管暗箱遮光蓋和汞燈遮光蓋。

選擇適宜的遏止電壓,首先在不接輸入訊號的狀態下對微電流測量裝置調零。以365nm為例,把365nm的濾色片轉到視窗(通光口),此時把電壓表顯示的uak值調節為-1.999v,開啟汞燈遮光蓋,電流表顯示對應的電流值i應為負值。

用電壓粗調和細調旋鈕,逐步升高工作電壓(即使負電壓絕對值減小),當電壓到達某一數值,光電管輸出電流為零時,記錄對應的工作電壓uak,該電壓即為365nm單色光的遏止電壓。

7樓:貓上有朵樹

關鍵在於獲得單色光、測得光電管的伏安特性曲線和確定遏止電位差值。光電效應實驗:http:

8樓:曾經的帝國

用光電效應方法測量普朗克常量的關鍵在於獲得單色光、測得光電管的伏安特性曲線和確定遏止電位差值。

光電效應實驗及其光量子理論的解釋在量子理論的確立與發展上,在解釋光的波粒二象性等方面都具有劃時代的深遠意義。利用光電效應制成的光電器件在科學技術中得到廣泛的應用,並且至今還在不斷開闢新的應用領域,具有廣闊的應用前景。本實驗的目的是瞭解光電效應基本規律,並用光電效應方法測量普朗克常量和測定光電管的光電特性曲線。

9樓:青島

光電效應實驗及其光量子理論的解釋在量子理論的確立與發展上,在解釋光的波粒二象性等方面都具有劃時代的深遠意義。利用光電效應制成的光電器件在科學技術中得到廣泛的應用,並且至今還在不斷開闢新的應用領域,具有廣闊的應用前景。本實驗的目的是瞭解光電效應基本規律,並用光電效應方法測量普朗克常量和測定光電管的光電特性曲線。

10樓:茂甜利谷之

這說明你根本不知道為什麼要加電壓,如果沒有任何電路存在,光電效應照樣發生,打出來的電子沿各個方向飛去。如果有檢測裝置,將會有部分電子剛好打在檢測板上,形成光電流,其他電子跑到空氣中,檢測不到,電壓的作用是限制光電子的運動,正向電壓是讓電子都朝著檢測板運動,反向電壓則是阻礙電子朝著檢測板運動。如果你清楚這些,你的問題也就解決了。

即使沒有電壓,照樣有部分電子剛好打在陽極上。

光電效應實驗,截止電壓是不會隨著光強改變而變化的,為什麼實際測量的時候光強增大,截電壓卻減小了呢?

11樓:匿名使用者

理論上講復是不影響的。可是

制實際的儀器測量卻有影響。因為實際的光電流曲線並不是理想的截止型曲線,而是從負到正連續變化的。這個曲線在不同的光強時,它的變化率不同,即斜率不同。

光強變大,曲線斜率變大,所以連帶著截止電壓變小(變更負)。而截止電壓的取法有兩種:一種是拐點法,一種是零點法。

曲線斜率的不同會影響拐點和零點的判斷。因為曲線是從負值向正值變化,所以對零點法的影響就更大一點,但是隻要暗電流夠小,影響就比較小。拐點法的不足是拐點不易判準確。

所以在實際測量中,我們選用不同的波長來做多次測量,不管是拐點法,還是零點法,通過5組波長的資料測量,進行斜率判斷,可以大大減小截止電壓的偏移對普朗克常數測量的影響。

需要指出的是,實際測量時,這個影響程度與光電管的暗電流大小,以及測量儀器的零電流大小有關,暗電流和零電流越小,單個截止電壓受光強的影響越小。這是實驗物理和理論物理的區別。

光電效應中,遏制電壓是和電源電壓方向相反的電壓還是相同的?

12樓:love就是不明白

光電效應中,電子吸收能量變成光電子在沒有電壓的情況下會在光電管中自由擴散從而形成光電流(有正向電壓時電流會大些) 為了不讓其形成光電流就下一個反向電壓 加到光電流為零時的電壓就叫遏制電壓。

遏制電壓是和電源電壓方向是相同的

不明追問

13樓:神級人氏

反向。 遏止電壓是光電效應實驗裡面的一個概念,就是當反向電壓為-vg的時候能夠阻止光電子到達陽極,也就是沒有光電流的產生,這個電壓就是遏止電壓。

光電效應:光電效應(photoelectric effect)是物理學中一個重要而神奇的現象,在光的照射下,某些物質內部的電子會被光子激發出來而形成電流,即光生電。光電現象由德國物理學家赫茲於2023年發現,而正確的解釋為愛因斯坦所提出。

科學家們對光電效應的深入研究對發展量子理論起了根本性的作用。2023年,愛因斯坦提出光子假設,成功解釋了光電效應,因此獲得2023年諾貝爾物理獎。

美國物理學家密立根通過測量金屬的遏止電壓 u c 與入射光頻率ν,算出普朗克常量h,並與普朗克根據黑體

14樓:時代

ek  < (每空2分)

甲 <w乙

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