實驗內(nèi)容:P6.2.4弗蘭克-赫茲實驗儀(氖)P 6.2.4 .3 氖的弗蘭克-赫茲實驗-用示波器、 XY 記錄儀或逐點式進行記錄P 6.2.4 .4 氖的弗蘭克-赫茲—用 CASSY 進行CASSY-S 測量和計算 |
1. 數(shù)據(jù)采集:三塊三位半數(shù)字表顯示
2. 夫蘭克-赫茲管供電電壓
UG1K DC 0~5.00VUG2A(拒斥電壓) DC 0~15.00VUG2K (加速電壓) 點測法: DC 0~100.0V 用示波器觀察時鋸齒波電壓: 0~50V UH(燈絲電壓) DC 0~3.5V 3. 鋸齒波參數(shù)鋸齒波掃描電壓幅度 0~50V鋸齒波掃描電壓頻率 100±20HZ4. 微電流測量范圍 10E-6~10E-9 A (共 4檔)5. 可觀察(或描繪)譜峰數(shù) 點測法描繪譜峰數(shù) 不少于5個 用8020型示波器觀察譜峰數(shù) 不少于6個
實驗內(nèi)容:P6.2.4弗蘭克-赫茲實驗儀(汞)P6.2.4.1汞的弗蘭克-赫茲實驗-用示波器、XY記錄儀或逐點進行記錄P6.2.4.2汞的弗蘭克-赫茲-用CASSY進行測量和計算P1.8.7.3驗證伯努利方程--用精密壓力計進行測量 P1.8.7.4驗證伯努利方程--用壓力傳感器和CASSY進行測量 |
型號:DL07-FH-Ⅲ
儀器現(xiàn)采用充氬夫蘭克-赫茲管,比以前使用充汞管方式有了重大改進,去掉了較為落后的燈管加熱爐裝置,即便于操作,又避免了由于溫度控制不精確而對實驗造成的誤差,以及汞蒸氣對人體及環(huán)境的污染。
夫蘭克—赫茲管供電電壓:
UG1K(加速電壓)DC1.3~5V
微電流測量范圍:10-10~10-9~10-8~10-7 4檔儀器現(xiàn)采用充氬夫蘭克-赫茲管,比以前使用充汞管方式有了重大改進,去掉了較為落后的燈管加熱爐裝置,即便于操作,又避免了由于溫度控制不精確而對實驗造成的誤差,以及汞蒸氣對人體及環(huán)境的污染。儀器現(xiàn)采用充氬夫蘭克-赫茲管,比以前使用充汞管方式有了重大改進,去掉了較為落后的燈管加熱爐裝置,即便于操作,又避免了由于溫度控制不精確而對實驗造成的誤差,以及汞蒸氣對人體及環(huán)境的污染。儀器現(xiàn)采用充氬夫蘭克-赫茲管,比以前使用充汞管方式有了重大改進,去掉了較為落后的燈管加熱爐裝置,即便于操作,又避免了由于溫度控制不精確而對實驗造成的誤差,以及汞蒸氣對人體及環(huán)境的污染。儀器現(xiàn)采用充氬夫蘭克-赫茲管,比以前使用充汞管方式有了重大改進,去掉了較為落后的燈管加熱爐裝置,即便于操作,又避免了由于溫度控制不精確而對實驗造成的誤差,以及汞蒸氣對人體及環(huán)境的污染。儀器現(xiàn)采用充氬夫蘭克-赫茲管,比以前使用充汞管方式有了重大改進,去掉了較為落后的燈管加熱爐裝置,即便于操作,又避免了由于溫度控制不精確而對實驗造成的誤差,以及汞蒸氣對人體及環(huán)境的污染。夫蘭克赫茲實驗儀
• 記錄氬原子的弗蘭克- 赫茲曲線。• 通過非彈性碰撞實驗結(jié)果驗證原子能級量子化。• 通過實驗解釋氬原子能量吸收量子化這測量結(jié)果。• 計算普朗克常量h。• 可接PASCO 850 通用接口與計算機實現(xiàn)通信,達到實時數(shù)據(jù)采集及數(shù)據(jù)分析的目的。
實驗原理: 當電子與氬原子之間發(fā)生非彈性碰撞時,電子的動能損失被氬原子外層電子吸收,外層電子被激發(fā)到更高能級E2 上。激發(fā)電子壽命非常短,很快又釋放能量躍遷回低能級E1 上,以光子的形式釋放能量。輻射出的能量為 e•U0=E2-E1=h•ν。如果氬原子的第激發(fā)電勢為U0,那么我們可以得到普朗克常數(shù) h=λ•e•U0/c。
儀器特點:• 微電流放大器具有的高靈敏度和穩(wěn)定性,提高了實驗的精確度。
• 充氬氣的弗蘭克- 赫茲管安裝在側(cè)面開透明有機玻璃窗口的金屬盒內(nèi)。
通過數(shù)據(jù)接口采集到的實驗數(shù)據(jù)圖示: