文档中没有指定样式的文字
实验指导及操作说明书第1页共6页光电效应实验光电效应是指一定频率的光照射在金属表面时会有电子从金属表面逸出的现象
光电效应实验对于认识光的本质及早期量子理论的发展,具有里程碑式的意义
自古以来,人们就试图解释光是什么,到17世纪,牛顿等人在研究几何光学现象的同时,根据光的直线传播性,提出光的微粒流学说
惠更斯等人在17世纪提出了光的波动学说,19世纪初,托马斯•杨发展了惠更斯的波动理论,成功地解释了干涉现象,并提出了著名的杨氏双缝干涉实验,为波动学说提供了很好的证据
1818年,年仅30岁的菲涅耳从光是横波的观点出发,圆满的解释了光的偏振和衍射
1856-1865年,麦克斯韦建立了电磁场理论,指出光是一种电磁波,光的波动理论得到确立
1887年赫兹在用两套电极做电磁波的发射与接收的实验中,发现当紫外光照射到接收电极的负极时,接收电极间更易于产生放电,赫兹的发现吸引许多人去做这方面的研究工作
斯托列托夫发现负电极在光的照射下会放出带负电的粒子,形成光电流,光电流的大小与入射光强度成正比,光电流实际是在照射开始时立即产生,无需时间上的积累
1899年,汤姆逊测定了光电流的荷质比,证明光电流是阴极在光照射下发射出的电子流
赫兹的助手勒纳德从1889年就从事光电效应的研究工作,1900年,他用在阴阳极间加反向电压的方法研究电子逸出金属表面的最大速度,发现光源和阴极材料都对截止电压有影响,但光的强度对截止电压无影响,电子逸出金属表面的最大速度与光强无关,这是勒纳德的新发现,勒纳德因在这方面的工作获得1905年的诺贝尔物理奖
光电效应的实验规律与经典的电磁理论是矛盾的,按经典理论,电磁波的能量是连续的,电子接受光的能量获得动能,应该是光越强,能量越大,电子的初速度越大;实验结果是电子的初速与光强无关;按经典理论,只要有足够的光强和照射时间,电子就应该获得