光电效应法测普朗克常数1905年,年仅26岁的爱因斯坦提出光量子假说,发表了在物理学发展史上具有里程碑意义的光电效应理论,10年后被具有非凡才能的物理学家密立根用光辉的实验证实了
两位物理大师之间微妙的默契配合推动了物理学的发展,他们都因光电效应等方面的杰出贡献分别于1921年和1923年获诺贝尔物理学奖
光电效应实验及其光量子理论的解释在量子理论的确立与发展上,在揭示光的波粒二象性等方面都具有划时代的深远意义
利用光电效应制成的光电器件在科学技术中得到了广泛的应用,并且至今还在不断开辟新的应用领域,具有广阔的应用前景
本实验的目的是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,并且通过对光电效应的研究有助于学习和理解量子理论
【实验目的】1、加深对光的量子性的理解
2、验证爱因斯坦光电效应方程,测出普朗克常量h
【实验原理】当光照在物体上时,光的能量仅部分地以热的形式被物体吸收,而另一部分则转换为物体中某些电子的能量,使电子逸出物体表面,这种现象称为光电效应,逸出的电子称为光电子
在光电效应中,光显示出它的粒子性,所以这种现象对认识光的本性,具有极其重要的意义
光电效应实验原理如图1所示
图中A、K组成抽成真空的光电管,A为阳极,K为阴极
当一定频率ν的光射到金属材料做志的阴极K上,就有光电子逸出金属
若在A、K两端加上电压U后,光电子将由K定向地运动到A,在回路中就形成光电流I
其规律有:1、光电流与入射光强度的关系光电流随着加速电位差U的增加而增加,加速电位差加到一定量值后,光电流达到饱和值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
如图2(a)所示
图中I~U曲线称为光电管伏安特性曲线
2、光电子的初动能与入射光