弗兰克-赫兹实验【实验目的】(1)了解弗兰克-赫兹实验用伏-安证明原子存在能级的原理和方法(2)学习用伏-安法测量非线性器件(3)学习微电流的测量【仪器用具】仪器名参数F-H-II弗兰克赫兹实验仪∅F-H-II弗兰克赫兹实验仪微电流放大器10−7档F-H-II弗兰克赫兹实验仪电源组VF05V2
5级VG1K05V2
5级VG2P0~15V2
5级VictorVC9806+数字万用表200mV档±(0
5%+4)【实验原理】(1)原子的受激辐射玻尔的氢原理理论指出,原子只能较长久地停留在一些稳定状态(称为定态)
这些定态的能量(称为能级)是不连续分布的,其中能级最低的状态称为基态
原子在两个定态之间发生跃迁时,要吸收或发射一定的能量,该能量等于两个定态之间的能量差ΔEmn=Em−En原子在能级之间的跃迁可以通过有一定能量的电子与原子碰撞交换能量来实现
初速度为零的电子经过电势差U0加速获得能量eU0,当这些电子与稀薄气体(例如汞)发生碰撞,就会发生能量交换
当电子能量满足eU0=ΔEmn便会使得原子从En被激发到Em,电子能量被吸收
(2)弗兰克-赫兹实验图1弗兰克-赫兹装置示意图图1是弗兰克-赫兹实验装置示意图
图中左侧为弗兰克-赫兹管(F-H管)它是一种密封的玻璃管,其中充有稀薄的原子量较大的汞或惰性气体原子
在这里灯丝用来对阴极K加热,使其发射热电子
灯丝电压UF越高,阴极K发射的电子流也就越大
第一栅极G1的主要作用是消除空间电荷对阴极电子发射的影响
第二栅极G2的作用是在G2和K之间形成对电子加速的静电场
发射的电子穿过栅极G2达到极板P,形成板流IP
板流IP的大小由微电流测试仪进行测量
在板极P和G2之间加有一反向电压,它对电子减速,使经过碰撞后动能非常低的电子折回
由热阴极发射的电子初速度为零,受加速电场VG2K作用,VG2K较低时,电子能量小于原子的激发能,