1. 如图所示是做光电效应实验的装置简图。在抽成真空的玻璃管内, K 为阴极(用金属铯制成,发生光电效应的
(1)从下向上 (2)3.36×10 -19 J (3)3.11×10 -7 m 2. 光电效应实验过后还可以做什么拓展实验,使用相同的仪器高分悬赏,可以加分!!! 一、光电效应法测普朗克常量 二测定光电管的伏安特性曲线 三、验证光电管饱和电流与入射光强(阴极表面照度)的关系 详细一、 实验目的: 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: 1.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。 2.光电流与入射光强度的关系 光电流随加速电位差U的增加而增加,加速电位差增加到一定量值后,光电流达到饱和值和值IH,饱和电流与光强成正比,而与入射光的频率无关。当U=UA-UK变成负值时,光电流迅速减小。实验指出,有一个遏止电位差Ua存在,当电位差达到这个值时,光电流为零。 3.光电子的初动能与入射频率之间的关系 由爱因斯坦光电效应方程可见:光电子的初动能与入射光频率ν呈线性关系,而与入射光的强度无关。 4.光电效应有光电阈存在 实验指出,当光的频率时,不论用多强的光照射到物质都不会产生光电效应,根据爱因斯坦光电效应方程可知:,ν0称为红限。 爱因斯坦光电效应方程同时提供了测普朗克常量的一种方法: 实验仪器: 光电管、单色仪(或滤波片)、水银灯、检流计(或微电流计)、直流电源、直流电压计等,接线电路如右图所示。 实验内容: 1.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。 2.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。 3.在波长为577nm的单色光,电压为20V的情况下,分别在透光率为25%、50%、75%时的电流,进而研究饱和光电流与照射光强度的关系 原始数据: 1.波长为365nm: 电压/V-3.00-1.80-1.45-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20 电流/ -0.3-0.2-0.10.00.20.71.31.92.83.7 电压/V0.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80 电流/ 4.55.46.36.87.57.98.28.69.19.3 电压/V2.002.503.005.0010.0015.0020.0025.00 电流/ 9.510.210.512.013.013.914.214.5 2.波长为405nm: 电压/V-3.00-1.40-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40 电流/ -0.2-0.10.00.20.71.42.23.03.84.4 电压/V0.600.801.001.201.401.601.802.002.503.00 电流/ 4.85.35.65.96.26.46.66.87.17.3 电压/V5.0010.0015.0020.0025.00 电流/ 8.18.79.09.29.3 3.波长为436nm: 电压/V-3.00-2.50-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40 电流/ -0.2-0.10.00.00.30.91.52.33.23.7 电压/V0.600.801.001.201.401.601.802.002.503.00 电流/ 4.14.54.85.15.35.55.75.96.16.4 电压/V5.0010.0015.0020.0025.00 电流/ 7.17.67.77.97.9 4.波长为546nm: 电压/V-3.00-1.20-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60 电流/ -0.10.00.00.10.61.31.92.32.6 电压/V0.801.001.201.401.601.802.002.503.00 电流/ 2.83.03.23.33.43.53.63.84.0 电压/V5.0010.0015.0020.0025.00 电流/ 4.34.54.64.74.7 5.波长为577nm: 电压/V-3.00-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60 电流/ 0.00.00.10.30.60.81.01.1 电压/V0.801.001.502.002.503.005.0010.00 电流/ 1.21.21.31.41.41.41.51.5 电压/V15.0020.0025.00 电流/ 1.51.51.6 6.波长为577nm,电压为20V: 透光率25%50%75% 电流/ 0.40.91.2 数据处理: 一.做出五个U-I曲线: 1.波长为365nm(频率为8.22)时:其中所找点为的横坐标为—1.425 2.波长为405nm(频率为7.41)时:其中所找点的坐标为-0.995 3.波长为436nm(频率为6.88)时:其中所找点的坐标为-0.935 4.波长为546nm(频率为5.49)时:其中所找点的坐标为-0.886 5.波长为577nm(频率为5.20)时: 二. 1.由上述五个U-I曲线图,可以得出相应波长对应的遏止电位差为: 波长/nm频率/Hz 颜色遏止电位差/v 3658.22近紫外-1.425 4057.41紫-0.995 4366.88蓝-0.935 5475.49绿-0.886 5775.20黄无法读出 2.由以上数据作出线性回归直线: LinearRegressionforData1_B: Y=A+B*X ParameterValueError ------------------------------------------------------------ A-0.173550.61919 B0.176260.08758 ------------------------------------------------------------ RSDNP ------------------------------------------------------------ 0.81820.1740840.1818 ------------------------------------------------------------ 3.由上面线性拟合可得: 普朗克常量为 红限为 三.饱和光电流和光强的关系(λ=577nm,U=20V) LinearRegressionforData1_B: Y=A+B*X ParameterValueError ------------------------------------------------------------ A0.10.09487 B0.01440.00139 ------------------------------------------------------------ RSDNP ------------------------------------------------------------ 0.990870.0774640.00913 得出结论: 1.实验测得的普朗克常量为;单位? 2.实验测得的红限为; 3.饱和光电流和光强基本上成线性关系; 误差分析: 实验结果中的误差是很大的.经分析,出现误差的最主要原因应该是遏止电位差测量的不精确..由于存在阳极光电效应所引起的反向电流和暗电流(即无光照射时的电流),所以测得的电流值,实际上包括上述两种电流和由阴极光电效应所产生的正向电流三个部分,所以伏安曲线并不与U轴相切,进而使得遏止电位差的判断较为困难.因此,实验的成败取决于电位差是否精确.为了减小实验的误差,确定遏止电位差值,本实验中采取了交点法测量遏止电位差,但是实验的结果中的误差仍然很大,因此要在实验的同时注意以下一些注意事项以尽量减小误差。 注意事项: 1.严禁光源直接照射光电窗口,每次换滤光片时,必定要把出光口盖上; 2.严禁用手摸光学镜头表面; 3.小心轻放,不要把镜头摔坏; 4.测量中要注意抗外界电磁干扰,并避免光直接照射阳极和防止杂散光干扰。 3. 怎么做“光电效应”简单实验要什么器材怎么弄到手呢
最简单的办法是找有一个有由太阳能电池板计算器,拆开来,当有光照时,回可以在电池两级检测答到电压。正规的器材不好搞,到中学里问一问 4. 研究光电效应规律的实验装置如图所示,以频率为ν的光照射光电管阴极K时,有光电子产生.由于光电管K、A A、由动能定来理,-qU0=0-Ekm,又因Ekm=hν-W,所以源U0=
B、反向电压U和频率一定时,发生光电效应产生的光电子数与光强成正比,则单位时间到达阴极A的光电子数与光强也成正比,故光电流i与光强I成正比,故B正确. C、光强I与频率ν一定时,光电流i随反向电压的增大而减小,最终为零,故D正确. 故选:BD. 5. 求详细解答:光电效应实验的装置如
6. 如图所示是研究光电效应的实验装置,某同学进行了如下操作:①用频率为ν 1 的光照射光电管,此时电流表
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