夫兰克—赫兹实验1913年,玻尔(N
Bohr)将量子理论应用到原子上,提出了他的原子理论
玻尔的原子理论除了由光谱研究得到证实外,1914年,夫兰克(J
Frank)和赫兹(G
Herz)利用低能电子与稀薄气体原子碰撞的方法,直接测得了原子的激发电势和电离电势,证实了原子中分立能级的存在
夫兰克和赫兹为此获得了1925年诺贝尔物理学奖
【实验目的】1.通过对相应电压和微电流的测量,得出氩原子的第一激发电势,验证原子能级的存在
2.学习原子激发的基本过程,理解微观原理
3.用计算机观测IA~UG2K曲线
【实验仪器】F-H6智能夫兰克—赫兹实验仪微机【实验原理】夫兰克—赫兹实验是通过具有一定能量的电子与原子碰撞,进行能量交换而实现原子从基态到高能态的跃迁
夫兰克—赫兹实验原理如图1所示,在充氩气的夫兰克—赫兹管中,自由电子从被灯丝加热的阴极K表面逸出,在阴极和控制栅极G1之间的加速电压(第一栅压)的作用下,电子将离开阴极并被加速后通过控制栅极(控制栅极G1是为了消除电子在阴极附近的堆积效应,起到控制电子电流大小的作用)
栅极G2和阴极K之间也存在对电子的加速电压(第二栅压),电子在G1G2空间内一方面被加速,另一方面可能与氩原子相碰撞
在板极A和栅极G2之间存在使图1夫兰克—赫兹实验原理图电子减速的拒斥电压
当电子通过栅极G2进入G2A空间时,只有那些动能够大,能克服的电子才能通过栅极G2到达板极形成板极电流
实验时使从零逐渐增加,观察板极电流的变化,将得到如图2所示的―曲线
从图中可以发现,并不总是随的增大而增大
根据玻尔的原子理论,氩原子在基态的能量为,第一激发态的能量为,在起始阶段,电子的动能,电子与氩原子碰撞时,电子的动能几乎没有损失,电子与氩原子弹性碰撞后仍按原来的速率运动
当与不变时,随着的增加,会有越来越多的电子离开阴极并克服到达板极,使随的增大而增大(见图2