VYŠETROVANIE VONKAJŠIEHO FOTOELEKTRICKÉHO JAVU A URČENIE PLANCKOVEJ KONŠTANTY

Σχετικά έγγραφα
21. Planckova konštanta Autor pôvodného textu: Ondrej Foltin

Laboratórna úloha č Výstupná práca fotokatódy, Planckova konštanta

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Meranie na jednofázovom transformátore

Fyzika atómu. 1. Kvantové vlastnosti častíc

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Model redistribúcie krvi

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Ekvačná a kvantifikačná logika

10 Základy kvantovej fyziky

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

Obvod a obsah štvoruholníka

Vzorce a definície z fyziky 3. ročník

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KVANTUM. Aba Teleki Boris Lacsny ¼ubomir Zelenicky N I T R A

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Elektromagnetické pole

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č. 11. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

Modul pružnosti betónu

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

Funkcie - základné pojmy

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

Školské experimenty so solárnou súpravou

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Obr. 4.1: Paralelne zapojené napäťové zdroje. u 1 + u 2 =0,

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

6.4 Otázky na precvičenie. Test 1

1. laboratórne cvičenie

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Motivácia pojmu derivácia

2. RTG. ŽIARENIE A JEHO DIFRAKCIA 2.1. Zdroj a charakteristika rtg. žiarenia

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

3. Meranie indukčnosti

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA. 53. ročník, 2011/2012 školské kolo kategória A zadanie úloh

1 Aké veľké sú atómy a z čoho sa skladajú (I. časť)

Úvod do lineárnej algebry. Monika Molnárová Prednášky

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

Základné pojmy v elektrických obvodoch.

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

Príklady, úlohy a problémy alebo múdrosť vchádza do hlavy rukou

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

MERANIE NA IO MH7493A

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

URČENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI FYZIKÁLNEHO KYVADLA

Elektrický prúd v kovoch

Riadenie elektrizačných sústav

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

x x x2 n

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Pasívne prvky. Zadanie:

AerobTec Altis Micro

Transcript:

45 VYŠETROVANE VONKAJŠEHO FOTOELEKTRCKÉHO JAV A RČENE PLANCKOVEJ KONŠTANTY doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc. Teoretický úvod: Vonkajší fotoelektrický jav je veľmi presvedčivým dôkazom kvantovej povahy elektromagnetického žiarenia (svetla). Spočíva v tom, že po dopade elektromagnetického žiarenia na povrch vhodných materiálov (kov, polovodič) sa z ich povrchu uvoľňujú elektróny (tzv. fotoelektróny). Charakteristické črty tohto javu sú: a) energia vyletujúcich elektrónov nezávisí od intenzity dopadajúceho žiarenia (rozumej: od počtu dopadajúcich fotónov), ale len od jeho vlnovej dĺžky λ (resp. od frekvencie ν). b) uvoľňovanie elektrónov nastáva len pod istou hodnotou vlnovej dĺžky λ 0 (resp. nad frekvenciou ν 0 ), ktorej hovoríme kritická vlnová dĺžka (frekvencia). c) od intenzity dopadajúceho žiarenia závisí len počet uvoľnených elektrónov a nie ich energia. Schéma zariadenia na pozorovanie vonkajšieho fotoelektrického javu je na obr.. Vo vyčerpanej banke, do ktorej môže vnikať svetlo, sú umiestnené dve elektródy: anóda A a katóda K (vákuová fotónka). Katóda nie je žeravená. Ak na katódu nedopadá žiarenie, okruhom prúd netečie, lebo v elektrickom poli medzi anódou a katódou niet elektrických nábojov. Po dopade žiarenia vhodnej vlnovej dĺžky λ na katódu sa z jej povrchu uvoľňujú elektróny a fotónkou môže tiecť prúd. Závislosť intenzity prúdu od napätia medzi anódou a katódou fotónky pre monochromatické žiarenie rôznych vlnových dĺžok λ, ale rovnakej intenzity dopadajúceho svetla φ = konšt., je znázornená na obr.. Závislosť od pre rôzne intenzity dopadajúceho svetla φ pri λ = konšt. je znázornená na obr. 3. Poznámka: V našich úvahách Obr. predpokladáme, že všetký dopadajúce fotóny vyvolajú fotoefekt, teda všetky fotóny svoju energiu odovzdajú elektrónom a nedochádza k strate energie premenou ich energie na energiu tepelnú (fotóny svoju energiu neodovzdávajú mriežke). =konšt. 3 =konšt. < < 3 λ 3 λ λ - 03-0 - 0 Obr. -0 Obr. 3

46 Z týchto obrázkov vidíme, že: Prúd fotónkou preteká aj pri nulovom napätí medzi A a K. Je to spôsobené tým, že elektróny (fotoelektróny), vyletujúce z povrchu katódy, majú nenulovú kinetickú energiu. Nad určitú hodnotu anódového napätia prúd už nerastie. Dosahuje nasýtenú hodnotu, ktorá závisí len od intenzity dopadajúceho žiarenia. Je to zapríčinené tým, že už všetky fotoelektróny sa podieľajú na vedení elektrického prúdu. Aby prúd fotónkou netiekol, musíme fotoelektróny, ktoré vyletujú z katódy a majú kinetickú energiu Wk = / mv, zabrzdiť. Nastane to vtedy, keď anóda voči katóde bude mať záporný potenciál. Tomu odpovedajúcu hodnotu anódového napätia nazývame brzdné napätie 0 a v tomto prípade platí mv = e 0, () kde e je náboj elektrónu. Brzdné napätie 0 je lineárnou funkciou frekvencie ν dopadajúceho žiarenie. Viď obr. 5. Vysvetlenie vonkajšieho fotoelektrického javu podal A. Einstein na základe Planckovej hypotézy o kvantovej povahe elektromagnetického žiarenia, podľa ktorej sa elektromagnetická energia šíri v podobe korpuskúl (fotónov), ktoré majú energiu W = hν, kde h je Planckova konštanta a ν je frekvencia elektromagnetickej vlny. Podľa Einsteina sa energia fotónu W = hν pohltená elektrónom, spotrebuje na výstupnú prácu A (je rovnaká pre všetky elektróny) a zbytok si elektrón odnáša so sebou vo forme kinetickej mv energie W k =. Platí teda mv h ν = A +. () Túto rovnicu poznáme pod názvom Eisteinova rovnica vonkajšieho fotoelektrického javu. Pri hν<a nemôže dôjsť k uvoľneniu elektrónov. Minimálna frekvencia ν 0 žiarenia, pri ktorej sa elektrón stačí práve uvoľniť z povrchu látky s nulovou rýchlosťou (Wk = 0), je určená podmienkou hν 0 = A. Preto k vzniku vonkajšieho fotoelektrického javu energia fotónu musí byť väčšia ako výstupná práca A alebo vzhľadom na vzťah λ = c/ν hν 0 A (3) hc λ 0 (4) A kde ν0 a λ0 je tzv. kritická frekvencia a kritická vlnová dĺžka a c je rýchlosť svetla. Metóda merania: Pri vyšetrovaní vonkajšieho fotoelektrického javu postupujeme tak, že zo zdroja svetla necháme dopadať svetlo o známej vlnovej dĺžke λ na katódu fotónky a meriame závislosť prúdu fotónkou od napätia medzi anódou a katódou.

47 Postup merania: Úlohu zapojte podľa pripojenej schémy, obr. 4. K A Fotónka Filter zdroj svetla ČV P M V RT Reg R PR B + - + - 0 0 ~ Panel V Obr. 4 Primárne vinutie 30V regulačného transformátora pre napájanie zdroja svetla pripojíme na V rozvodného panelu. Vlnovú dĺžku svetla λ dopadajúceho na katódu fotónky vymedzíme optickým filtrom. ntenzitu svetla φ dopadajúceho na katódu fotónky regulujeme zmenou napätia na zdroji svetla a kontrolujeme voltmetrom V. Potenciometer R dáme do takej polohy, aby na anóde fotónky bolo kladné napätie. Napätie na anóde meriame voltmetrom V. Prúd medzi anódou a katódou meriame tak, že voltmetrom ČV meriame napätie na odpore MΩ. Pri meraní postupujeme od vyššieho kladného napätia na anóde k nulovému napätiu medzi anódou a katódou. Keď voltmeter V ukazuje nulové napätie prepínačom PR zmeníme polaritu voltmetra V a na anóde fotónky postupne nastavujeme záporné hodnoty napätia (a zisťujeme im odpovedajúce hodnoty prúdu fotónkou tak, ako v prípade kladných hodnôt napätia na anóde). Napätia na anóde meníme a meriame až dovtedy, kým prúd fotónkou nie je rovný nule. V oblasti nulového anódového prúdu meriame zvlášť pozorne, aby sme čo najpresnejšie určili hodnotu brzdného napätia 0. Takýmto postupom získame dve sady meraní. Jednu pri φ=konšt a rôznych λ, v zhode s obr.. A druhú sadu pre λ=konšt a rôznych hodnotách φ, v zhode s obr. 3.

48 Úlohy:. Zmerajte závislosť prúdu od napätia pre niekoľko vlnových dĺžok pri konštantnej intenzite dopadajúceho svetla, φ = konšt. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.. Zmerajte závislosť prúdu od napätie pre rôzne intenzity monochromatického svetla, λ = konšt. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky. 3. rčte Plackovu konštantu h. Tabuľka. Tabuľka. ž = konšt. λ = konšt. Číslo λ = λ = Číslo ž= ž= mer. [V] [A] [V] [A] mer. [V] [A] [V] [A]...... Spracovanie výsledkov: a) Zostrojte volt-ampérové charakteristiky fotónky, t.j. namerané hodnoty uvedené v tabulke. a tabulke. vyneste do grafov. Dostanete grafy typov uvedených na obr. a obr. 3. b) rčte Planckovu konštantu h. Pri určovaní Planckovej konštanty z experimentálnych údajov postupujeme takto. Z nameraných hodnôt zostrojte graf závislosti brzdného napätia 0 od frekvencie dopadajúceho svetla ν. Táto závislosť je znázornená na obr. 5. S uvážením, že / mv = e 0 rovnicu () môžeme zapísať nasledovne h ν = A + e 0 alebo h A 0 = ν. (5) e e 0 A/e ν 0 ϕ 0 ν Z rovnice (5) vidíme, že závislosť 0 od ν je lineárna. Ak zderivujeme rovnicu (5) podľa frekvencie ν, dostaneme d 0 = dν h e (6) a ak nekonečne malé zmeny nahradíme konečnými, potom 0 = a Planckovu konštantu môžeme určiť zo vzťahu h e h = e 0 (7)

c) Porovnajte tabuľkovú hodnotu Planckovej konštanty s hodnotou určenou podľa vzťahu (7) a uvažujte o metodike a presnosti merania. Kontrolné otázky:. Nakreslite závislosti od pre rôzne λ pri konštantnej intenzite svetla.. Nakreslite závislosť od pre rôznu intenzitu svetla pri konštantnej λ. 3. Aké sú charakteristické vlastnosti vonkajšieho fotoelektrického javu? 4. Vysvetlite fotoelektrický jav na základe Planckovej hypotézy! 5. Vysvetlite, prečo elektromagnetické žiarenie ľubovoľnej vlnovej dĺžky (frekvencie) nemôže vyvolať vonkajší fotoelektrický jav! 6. Nakreslite principiálnu schému zariadenia na pozorovanie vonkajšieho fotoelektrického javu (obr.). Úloha je prevzatá, doplnená a opravená, zo skrípt: Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc., Doc. ng. Július Štelina, CSc., RNDr. Jaroslav Kovár, ng. Ctibor Musil, CSc., RNDr. van Bellan, Doc. ng. gor Jamnický, CSc. Návody k laboratórnym cvičeniam z fyziky, vydala Žilinská univerzita vo vydavateľstve EDS,. nezmenené vydanie, rok 003. 49