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文檔簡介

1、實驗二夫蘭克赫茲實驗一、實驗目的:(1) 認識原子存在的能級測定氧原子的第一激發(fā)電位二、實驗儀器:(1) 夫蘭克赫茲實驗儀一套也可采用示波器、記錄儀或計算機接受Ip三、實驗原理一九一四年,夫蘭克一一赫茲發(fā)現(xiàn)水銀放電管中水銀蒸氣的原子,有選擇的吸收某一具有特定動能的電子的能量。這種能量的吸收可用電子管電流值的變化表示出來,這個電流的變化隨著電子加速電壓的增加具有明顯的周期性和等間距的極大和極小值,這就是夫蘭克一赫茲實驗。今天我們用作夫蘭克-赫茲實驗的放電管是充氧的放電管。因為氧氣在常溫下是氣體,所以不必加熱,溫度變化對實驗值幾乎沒有影響。L_jK圖電子與原子碰撞過程可以用以下方程表示:O1O11

2、-mv2MV2mv'MV'Ee22e2其中me是電子質量,m是原子質量,V是電子的碰撞前速度,v'是電子碰撞后速度,Ae為內能項。由于原子的內能是不連續(xù)的,所以電子的動能小于原子第一激發(fā)態(tài)時,電子與原子發(fā)生彈性碰撞AE=0。當電子的動能大于原子的第一激發(fā)態(tài)時,電子的動能轉換為原子的內能近=巳。E1為原子的第一激發(fā)態(tài)。在圖中Vf為加熱燈絲的陰極電壓,在其作用下產生熱電子。在陰極和柵極之間加可調的加速電壓VG2,熱電子從陰極出發(fā)經過K-G之間的電場逐漸加速,當電子的動能與原子的第一激發(fā)態(tài)能量相同時,動能轉換為原子的內能,電子動能損失。電子在電場作用下重新加速獲得動能直到動能

3、重新等于原子的第一激發(fā)態(tài)能量或電子穿過柵極G。當電子穿過柵極G后受到G-P減速電場的作用,電子動能只有大于eVG-p才能達到陽極P形成陽極電流、。由此可以得到陽極電流|p與加速電壓Vk工曲線如圖。IIP(nA)L30-r;20-?X該曲線的明顯特征是曲線相鄰兩峰值或相鄰兩谷值之間對應的電壓差值等于待測氣體的第一激發(fā)電位.從而證明原子能量狀態(tài)的不連續(xù).以上實驗也可在柵極附近加一控制極柵極成為四極結構,如圖(3)所示.UHLI巾VrVClgV圖(3)圖中G1為控制極其作是消除電子在陰極附近的堆積效應,起到控制電子流大小的作用四、儀器結構FD-FH-I夫蘭克-赫茲儀結構如圖(4)面板、圖(5)后蓋板

4、:J1圖(4)面板(13(14)圖(5)后蓋盅(1)將所有電位器時針旋至0,將掃描開關(6)撥至手調,、電流增益波段開關)撥至100nA(或nA)、Ip輸出(8)、VG2輸出(5)通過Q9接頭連接至示波器或其它記錄設備儀上。(2)打開電源,將(Vg1、Vp)調節(jié)至參考參數(shù)(根據(jù)廠家所提供的參考參數(shù))中的參考值,將Vg2調節(jié)至50V(示值為5.000),逐漸調節(jié)Vf使1P電流至300nA。(3)逐步調節(jié)Vg2觀察'電流指示(5)即可得到、一Vg2關系。(4)如果是示波器觀察將掃描開關(6)撥至自動掃描,掃描開關(7)撥至快速。(5)如果是記錄儀或計算機記錄將掃描開關(7)撥至慢速,以減少

5、快速掃描對信號的影響。六、注意事項在調節(jié)Vg2和Vf時注意Vg2和Vf過大會導致電子管電離,因為電子管電離后電子管電流會自發(fā)增大直至燒毀。雖然線路中加保護措施但是電離對陰極具有極大的破壞性,所以一旦發(fā)現(xiàn)、負值或正值超過10*A迅速關機,5分鐘后重新開機。因此,將Vg2和Vf調至零都將無濟于事,因為電離后的自持放電是自發(fā)的。七、實驗要求(1)熟悉夫蘭克-赫茲實驗原理及實驗方法.(2)選擇最適宜的實驗條件,測量L-Vg2曲線。并確定氧原子的第一激發(fā)電位。(1)電壓指示:通過波段開關分別Vf、Vg、111*Vp、Vg2(衰減10倍)。(2) '電流增益波段開關:1*A、100nA、ionA、1nA。(3) 、電流指示:電流=波段開關指示值尺示值/100(如300K100nA/100=300nA).(4) 電源開關(燈具開關)。(5) Vg2輸出(衰減10倍)。輸出=Vg2/10。(6) VG2掃描開關:撥至“手調”時由多圈電位器調節(jié);撥至“掃描”時由多圈電位器所調的電壓掃描至0V。(7) Vg2掃描速度開關。(8) '輸出:接示波器、記錄儀或計算機接口。(9) 電壓指示波段開關:改變電壓表指示的電壓。各電壓的調節(jié)電位器

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