КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Введение. Определение заряда электрона
Определение заряда электрона Лабораторная работа № 7 Цели работы: исследование вольтамперной характеристики вакуумного диода на участке задерживающих напряжений, сопоставление результатов с формулой Ричардсона; определение заряда электрона. Приборы и принадлежности: электровакуумная лампа на панели, выпрямитель универсальный школьный ВУП-2М, микроамперметр постоянного тока М24-87, милливольтметр постоянного тока на 750 мВ, амперметр переменного тока на 0,5 А, вольтметр переменного тока на 10 В, потенциометр, реостат на 10 Ом, соединительные провода. Литература: [1], § 1.5; [2], § 23; [4], § 169-171; [6], § 90-95; [7], § 44, 104-105.
Известно, что прямые измерения элементарного электрического заряда были проведены американским физиком Р. Милликеном в 1910 - 1914 годах. Хотя идея его опытов достаточно проста, осуществить ее в рамках учебного физического практикума весьма сложно. В данной лабораторной работе заряд электрона определяется на основе закономерностей, теоретически установленных для электрического тока в вакуумном диоде. Эти закономерности были получены английским физиком О. Ричардсоном, который провел детальные экспериментальные и теоретические исследования явления термоэлектронной эмиссии, отмеченные Нобелевской премией в 1928 г. Нагретый катод в вакуумном диоде испускает электроны. Они создают вокруг катода электронное облако, и при нулевом напряжении между катодом и анодом часть этих электронов долетает до анода, в результате чего во внешней цепи лампы течет небольшой электрический ток. Если создать на аноде отрицательный относительно катода потенциал, то сила тока в лампе уменьшится, и при некотором отрицательном напряжении станет равной нулю, т.е. ток через лампу прекратится. Таким образом, если повышать отрицательный потенциал на аноде, то электроны, кинетическая энергия которых меньше модуля работы электрического поля eU, не будут достигать анода, и сила тока через лампу будет уменьшаться. Теория Ричардсона исходит из предположения о том, что электронный газ, возникающий вокруг катода при термоэлектронной эмиссии, по своим свойствам подобен одноатомному молекулярному газу. Согласно молекулярно-кинетической теории идеальный газ, находящийся в термодинамическом равновесии при температуре Т, подчиняется строгой статистической закономерности: доля молекул
График функции f(E) приведен на рис. 1. Так как при возрастании Е множитель
Рис. 1
Используя функцию распределения Максвелла, Ричардсон получил формулу, выражающую зависимость анодного тока i от задерживающего анодного напряжения UЗ:
где i 0 – сила тока при нулевой разности потенциалов между катодом и анодом, e – заряд электрона, Т – температура электронного газа, k – постоянная Больцмана. Если прологарифмировать выражение (2), то мы получим:
где
R = R 0(1 + αt), (4)
где R 0 – сопротивление при t = 0 0С,
Дата добавления: 2014-12-25; Просмотров: 556; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |