Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лаб атом.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Порядок выполнения работы

Задание № 1Снятие вольтамперной характеристики фотоэлемента.

  1. Собрать цепь по схеме:

+

R ~ 220 В

-

Рис. №2

  1. Включить питание фотоэлемента и лампочки.

  2. При неизменном световом потоке (при неизменном расстоянии между лампочкой и фотоэлементом) изменять напряжение на аноде при помощи реостатаRчерез каждые 10 В и записывать величину фототока.

  3. Результаты измерений занести в таблицу.

№ опыта

I

5. Построить график зависимости I=().

Задание № 2 Снятие световой характеристики фотоэлемента.

  1. Определить площадь фотокатода.

  2. Установить реостатом Rопределенное значение анодного напряженияUa(по указанию преподавателя).

  3. Фотоэлемент установить на минимальном расстоянии от источника света.

  4. Увеличивая расстояние между фотоэлементом и источником света (изменяя световой поток) через каждые 5 см, измерить величину фототока. Световой поток рассчитать по формуле (3).

  5. Результаты измерений занести в таблицу.

№ опыта

I` (сила света)

S

Ф

I

  1. Построить график зависимости I=(Ф).

Контрольные вопросы

  1. В чем заключается явление фотоэффекта? Виды фотоэффекта.

  2. В чем суть квантовой теории света?

  3. Записать и пояснить уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта.

  4. Сформулировать законы Столетова и объяснить их на основе квантовой теории света.

  5. Фотоэлементы, их виды, устройство и применение.

Литература

  1. И.В. Савельев Курс общей физики т. 3.

  2. Б.М. Яворский, А.А. Детлаф Курс физики, т. 3.

  3. А.С. Шубин Курс общей физики.

4. Р.А. Грабовский Курс физики.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

СНЯТИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ И

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

ФОТОСОПРОТИВЛЕНИЯ

Цель работы: Ознакомление с явлением внутреннего фотоэффекта.

Задачи работы:

  1. Снять вольт-амперную характеристику фотосопротивления;

  2. Рассчитать удельную чувствительность фотосопротивления.

Приборы и принадлежности: фотосопротивление, микроамперметр, вольтметр, источник тока, реостат, источник света.

Краткая теория и описание установки

Кванты света при взаимодействии их с некоторыми веществами могут вырвать из атомов этих веществ электроны, которые окажутся таким образом свободными. Эти электроны получили название фотоэлектронов, а само явление – фотоэлектрическим эффектом. Фотоэффект устанавливает связь между электрическими и оптическими явлениями. В зависимости от «судьбы» вырванных электронов различают три вида фотоэффекта:

  1. если фотоэлектроны не покидают пределов тела, имеет место внутренний фотоэффект;

2) если фотоэлектроны вылетают из тела – внешний фотоэффект;

  1. в том случае, когда фотоэлектроны покидают пределы тела, переходя через поверхность раздела в другое твердое тело (полупроводник) или жидкость (электролит), явление называется вентильным фотоэффектом.

Приборы, действие которых основано на явлениях фотоэффекта, называются фотоэлементами.

Полупроводниковые фотоэлементы, принцип действия которых основан на явлении внутреннего фотоэффекта, называются фотосопротивлениями. Внутренний фотоэффект, наблюдаемый в кристаллических полупроводниках, заключается в перераспределении электронов по энергетическим уровням за счет энергии поглощенных световых квантов.

В беспримесном полупроводнике зона проводимости не содержит электронов, а лежащая ниже ее следующая (валентная) зона целиком заполнена электронами.

Зона проводимости

Валентная зона

Разность между энергиями на нижнем уровне зоны проводимости и верхнем уровне валентной зоны называется энергией активации.

Если энергия фотона , то при поглощении фотона электрон может перейти из валентной зоны в зону проводимости. Таким образом, под действием света в зоне проводимости появятся электроны, а в валентной зоне – «положительные дырки». Эти пары разноименно заряженных носителей тока способны под действием внешнего электрического поля приходить в упорядоченное движение, образуя электрический ток. Следовательно, электропроводность освещенного полупроводника увеличивается.

Чувствительность фотосопротивлений значительно больше, чем у фотоэлементов, в которых используется внешний фотоэффект. Фотосопротивления широко используются для сигнализации и автоматизации, а также для обнаружения и изменения светового излучения.

К числу основных характеристик фотосопротивлений относятся вольт - амперные, световые, спектральные характеристики.

Вольт – амперная характеристика выражает зависимость силы фототока Iф (при постоянном световом потоке) от приложенного напряжения U. Для большинства фотосопротивлений в рабочем режиме эта зависимость практически линейная.

Световая характеристика выражает зависимость фототока от падающего на фотосопротивление светового потока постоянного спектрального состава при постоянном приложенном напряжении. Световые характеристики фотосопротивлений нелинейные.

Спектральная характеристика выражает зависимость чувствительности фотосопротивления от длины световой волны при постоянной величине светового потока и при постоянном приложенном напряжении.

Одним из наиболее важных параметров фотосопротивления является удельная чувствительность.

Удельной чувствительностью фотосопротивления называется физическая величина, численно равная отношению величины возникающего фототока Iф к произведению падающего светового потока Ф на приложенное к фотосопротивлению напряжение U:

(1)

[] = .

Световой поток Ф=ЕS, (2)

где:

Е – освещенность фотосопротивления;

S – площадь освещаемой поверхности фотосопротивления.

Освещенность: , (3)

где:

I – сила света источника, выраженная в канделах (кд) ;

r – расстояние от фотосопротивления до источника света.

Подставляя выражения (2) и (3) в (1), получим:

(4)

Так как ( - диаметр окна фотосопротивления), то формула (4) примет вид :

(5)

Фотосопротивление представляет собой обычное омическое сопротивление, состоящее из слоя полупроводника, нанесенного на изолирующую подкладку и заключенного между двумя токопроводящими электродами. Приемная площадь фотосопротивления обычно защищается пленкой прозрачного лака и выполняется в виде квадрата, прямоугольника или круга.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]