光电效应和普朗克常数的测定实验报告【如何用光电效应测普朗克常数h?】

格斗游戏| 2025-02-28 16:03:07

如何用光电效应测普朗克常数h?

在实验中,只要把多种不同的入射光频率v和对应光电子最大初动能Ekm测量出来,作出Ekm——v图像,可得到一条直线,直线的斜率就是普朗克常数h。为了测量普朗克常数h,首先需要确定金属的逸出功W_0。这通常通过实验测量不同频率下光电子的最大动能E_km,并绘制出E_km与ν的关系图。在图上找到线性部分的截距,即为金属的逸出功W_0。在365nm、405nm、436nm、546nm、577nm五种单色光下分别测出光电管的伏安特性曲线,并根据此曲线确定遏止电位差值,计算普朗克常量h。作的关系曲线,用一元线形回归法计算光电管阴极材料的红限频率、逸出功及h值,并与公认值比较。光电效应法是一种利用光电效应原理来测定普朗克常数的方法。首先需要测量不同光照频率下的遏制电压,通过这些数据绘制遏制电压与光照频率的关系曲线,通常这是一条直线。公式:h=ek。光电效应,光逐出每个电子的动能Ek,Ek可表示为:Ek=hv-Φ;Φ示功函数,就是从物质表面逐出电子需要的最小能量。以下是普朗克常数原理的相关介绍:不确定度原理,有时又称为测不准关系,是海森伯在1927年首先提出来的。

光电效应及普朗克常量的测量实验现象

了解光电效应的基本规律,并用光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特性曲线。实验原理:光电效应实验原理如右图所示。其中S为真空光电管,K为阴极,A为阳极。  恒电位仪测量极化曲线的原理是通过测量电极在不同电位下的电流变化,来确定电极的极化程度和电位值。具体来说,恒电位仪会将电极依次恒定在不同的数值上,然后通过测量对应于各电位下的电流来计算电极的极化程度和电位值。在测量过程中,为了尽可能接近体系的稳态,需要尽可能减少测量误差,通常会采用多次测量取平均值的方法来提高测量精度。在测量极化曲线时,还需要注意以下几点:被研究体系的极化必须是稳态的,即体系达到了平衡状态。测量时需要将电极调整到稳定的工作状态,即确保电极的反应速率在整个测量过程中保持不变。为了提高… 恒电位法恒电位法就是将研究电极依次恒定在不同的数值上,然后测量对应于各电位下的电流。极化曲线的测量应尽可能接近体系稳态。稳态体系指被研究体系的极化电流、电极电电极表面状态等基本上不随时间而改变。在实际测量中,常用的控制电位测量方法有以下两种:静态法:将电极电势恒定在某一数值,测定相应的稳定电流值,如此逐点地测量一系列各个电极电势下的稳定电流值,以获得完整的极化曲线。对某些体系,达到稳态可能需要很长时间,为节省时间,提高测量重现性,往往人们自行规定每次电势恒定的时间。

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实验目的了解光电效应及其规律,理解爱因斯坦光电方程的物理意义。用减速电位测量光电子初动能,求普朗克常数。实验原理光电效应金属在光的照射下释放出电子的现象叫做光电效应。  微分电化学质谱仪建议咨询一下上海零露仪器,上海零露仪器设备有限公司专业生产和经销高品质的原位表征科学仪器以及专业实验室分析仪器设备等,并提供专业的应用解决方案。GD-4型智能光电效应(普朗克常数)实验仪(由光电检测装置和实验仪主机两部分组成)光电检测装置包括:光电管暗箱GDX-高压汞灯箱GDX-2;高压汞灯电源GDX-3和实验基准平台GDX-4。实验主机为:GD-4型光电效应(普朗克常数)实验仪,该仪器包含有微电流放大器和扫描电压源发生器两部分组成的整体仪器。光电效应实验中普朗克常量的计算方法明确答案在光电效应实验中,普朗克常量可以通过实验数据计算得出。基本公式为:h=E/f,其中E是光子能量,f是光子频率。详细解释普朗克常量的意义:普朗克常量是量子力学中的基本常量,代表了光子的能量与其频率之间的比例关系。

利用光电效应测普朗克常数实验

实验过程中,通过调整入射光的频率,测量相应的截止电压Us,并在直角坐标系中绘制Us与频率υ的关系曲线。如果这条曲线呈直线,表明爱因斯坦方程成立,并且可以利用直线的斜率K来计算普朗克常数,即K=h/υ。因此,精确测量不同频率下的截止电压是实验成功的关键。实验中通过改变入射光的频率,测出相应截止电压Us,在直角坐标中作出Us~υ关系曲线,若它是一根直线,即证明了爱因斯坦方程的正确,并可由直线的斜率K=h/υ,求出普朗克常数。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。昨天我进行了光电效应测量普朗克常数的实验,采用了最小二乘法处理数据。经过计算,我的测量结果相对百分差为28%,大约为3%。光电效应实验中,普朗克常数h可以通过测量光电子的最大动能和入射光的频率来得到。在光电效应实验中,当光照射到金属表面时,金属中的电子会吸收光子的能量并逸出金属表面,形成光电子。

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