弗兰克—赫兹实验1913年丹麦物理学家玻尔(NBohr)提出了原子能级的概念并建立了原子模型理论
该理论指出,原子处于稳定状态时不辐射能量,当原子从高能态(能量Em)向低能态(能量En)跃迁时才辐射
辐射能量满足E=EmEn(1)对于外界提供的能量,只有满足原子跃迁到高能级的能级差,原子才吸收并跃迁,否则不吸收
1914年德国物理学家弗兰克(JFranck)和赫兹(GHertz)用慢电子穿过汞蒸气的实验,测定了汞原子的第一激发电位,从而证明了原子分立能态的存在
后来他们又观测了实验中被激发的原子回到正常态时所辐射的光,测出的辐射光的频率很好地满足了玻尔理论
弗兰克—赫兹实验的结果为玻尔理论提供了直接证据
玻尔因其原子模型理论获1922年诺贝尔物理学奖,而弗兰克与赫兹的实验也于1925年获此奖
夫兰克——赫兹实验与玻尔理论在物理学的发展史中起到了重要的作用
一、实验目的1、研究弗兰克—赫兹管中电流变化的规律2、测量氩原子的第一激发电位;证实原子能级的存在,加深对原子结构的了解;3、了解在微观世界中,电子与原子的碰撞几率
二、实验仪器LB-FH弗兰克-赫兹实验仪,示波器三、实验原理夫兰克一赫兹实验原理(如图1所示),氧化物阴极K,阳极A,第一、第二栅极分别为G1、G2
K-G1-G2加正向电压,为电子提供能量
VG1K的作用主要是消除空间电荷对阴极电子发射的影响,提高发射效率
G2-A加反向电压,形成拒斥电场
1图1弗兰克-赫兹实验原理图电子氩原子KG2G1AIUG2KUG1KUG2A微电流仪灯丝电压电子从K发出,在K-G2区间获得能量,在G2-A区间损失能量
如果电子进入G2-A区域时动能大于或等于eVG2K,就能到达板极形成板极电流I
电子在不同区间的情况:(1)K-G1区间电子迅速被电场加速而获得能量
(2)G1-G2区间电子继续从电场获得能量并不断与氩原子碰撞