
- •Ю. Д. Воробьёв физика атома и физика твёрдого тела
- •Оглавление
- •2. Лабораторная работа 3.17 18
- •3. Лабораторная работа № 3.18 21
- •4. Лабораторная работа № 3.19. 23
- •Краткая теория
- •1. Спектр атома водорода
- •2. Постулаты Бора
- •3. Опыт Франка и Герца
- •4. Теория спектра атома водорода по Бору
- •Экспериментальная часть
- •1. Лабораторная работа № 3.49 опыт франка и герца
- •Задание к работе
- •Контрольные вопросы
- •2. Лабораторная работа 3.17 изучение спектра атома водорода
- •Методика измерений.
- •Градуировка монохроматора ум-2.
- •Определение длин волн спектра излучения атома водорода.
- •Контрольные вопросы.
- •3. Лабораторная работа № 3.18 изучение спектра излучения атомов
- •Краткая теория
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы.
- •4. Лабораторная работа № 3.19. Спектральный анализ
- •Развитие спектрального анализа
- •Постулаты Бора
- •Спектральные приборы
- •Принципиальная схема спектрального прибора и назначение отдельных узлов.
- •Приемно-регистрирующие устройства
- •Описание метода измерений
- •Порядок проведения эксперимента Упражнение 1 Градуировка монохроматора ум-2
- •Упражнение 2. Определение неизвестного элемента по его спектру излучения (качественный спектральный анализ).
- •Упражнение 3.
- •Задания:1
- •Контрольные вопросы
- •5. Лабораторная работа № 3.20м. Моделирование спектра атома водорода
- •Методика эксперимента
- •Задание 1.
- •Задание №2.
- •Контрольные вопросы
- •Приложение № 3 Монохроматор ум-2
- •1. Электропроволность твердых тел
- •1.1. Зонная структура твёрдых тел
- •1.2. Электропроводность
- •1.3. Концентрация носителей тока
- •1.3.1. Металлы
- •1.3.2. Равновесные носители тока в полупроводнике
- •1.3.3. Неравновесные носители тока в полупроводнике
- •1.4. Движение носителей тока
- •2. Контакт двух металлов по зонной теории
- •2.1. Термоэлектрические явления и их применение
- •1. Лабораторная работа № 3. 10м термометретия
- •Методика эксперимента
- •1. Термометрические параметры
- •2. Температурные шкалы
- •3. Виды термометров
- •3.3. Твердотельные термометры.
- •1.3.4. Оптическая термометрия
- •2. Практическая часть
- •2.2 Градуировка термометра сопротивления.
- •Правила пользования прибором.
- •2.2 Градуировка термистора.
- •2.3. Градуировка термопары
- •Методика эксперимента
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов
- •Задание 1
- •Контрольные вопросы
- •3. Лабораторная работа № 3.03 фотопроводимрсть полупроводников
- •Методика эксперимента
- •Экспериментальная установка
- •Проведение эксперимента
- •Обработка результатов
- •Контрольные вопросы
- •4. Лабораторная работа № 3. 11 изучение температурной зависимости электросопротивления полупроводника
- •Методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •5. Лабораторная работа № 3.12 изучение спектральной характеристики фоторезистора
- •Краткая теория и методика измерений
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы.
- •6. Лабораторная работа № 46 а термоэлектронная эмиссия контактная разность потенциалов
- •Краткое теоретическое введение
- •Теория метода задерживающего потенциала
- •Методика измерений
- •7. Лабораторная работа № 3.47 распределение электронов по скоростям при термоэлектронной эмиссии
- •Введение
- •Методика измерений
- •Приложение 1 Модульный учебный комплекс мук-ок «квантовая оптика»
- •Приложение к лаб. Работам № 46а, 47
- •690059, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а
Экспериментальная часть
1. Лабораторная работа № 3.49 опыт франка и герца
Цель работы: Убедиться в существовании дискретных энергетических уровней атома. Определить потенциал возбуждения атомов газа.
Приборы и принадлежности: Модульный учебный комплекс МУК-ОК.
Методика измерений.
В данной работе опыт Франка и Герца осуществляется с трубкой заполненной инертным газом, в качестве которой используется газонаполненный триод (тиратрон ТГ1Б.)
Физические явления, протекающие в этой радиолампе, принципиально не отличаются от описанных выше.
Схема установки представлена на рис.3.
Рис. 3
Важно
отметить, что напряжение, измеряемое
вольтметром, не равно истинному напряжению
между катодом и сеткой. Это объясняется
тем, что катод и сетка обычно изготавливают
из разных металлов. Газ свободных
электронов в этих металлах имеет не
одинаковое численное значение химических
потенциалов. Если такие металлы привести
в соприкосновение, то начнется процесс
установления термодинамического
равновесия между ними, при котором
электроны из металла с более высоким
значением химического потенциала начнут
переходить в металл с относительно
низким его значением. Этот переход
продолжается до тех пор, пока химические
потенциалы ни выровняются. Первый
металл, лишаясь некоторого количества
своих электронов, заряжается положительно,
в то же время второй, приобретая избыточные
электроны, заряжается отрицательно.
Состоянию динамического равновесия
соответствует определенная установившаяся
разность потенциалов между контактирующими
металлами, которая называется внешней
контактной разностью потенциалов
.
Сказанное означает, что истинное
напряжение между катодом и сеткой
равно алгебраической сумме напряжения
источника
,
которую измеряет вольтметр, и контактной
разности потенциалов
:
. (1)
Для температур, при которых работает тиратрон можно считать UКОНТ=1,5…1,7 В.
Задание к работе
Соберите схему согласно и рис.3. Накал тиратрона уже подключен к источнику питания лампы. Время прогрева установки ~ 3 мин.
Установите напряжение на сетке в диапазоне 1-3В. Установите задерживающее напряжение между сеткой и анодом от 0 до 0,5 В.
Снимите зависимость тока анода от напряжения между катодом и сеткой. Данные занесите в таблицу 2. Постройте график этой зависимости.
Таблица 2
-
0
0,25
0,5
1
…..
2
….
3
Определите с помощью построенного графика по первому максимуму с учетом контактной разности потенциалов (формула 1) потенциал возбуждения UВОЗБ.
Зная потенциал возбуждения, используя таблицу 1, определите, каким газом заполнен тиратрон.
Рассчитайте длину волны, которую излучают атомы газа, находящиеся в тиратроне.