Работа 12. определение заряда электрона

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

1. Ознакомление с работой вакуумного диода и его вольтамперной характеристикой.

2. Определение заряда электрона методом задерживающего электрического поля между

электродами диода

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Заряд электрона е является одной из фундаментальных постоянных, определяя наименьшее значение электрического заряда, наблюдаемого у элементарных частиц. Заряд любого тела кратен элементарному заряду: q = e N

Из законов Фарадея для электролиза ирландский физик Стоней рассчитал значение элементарного заряда е = 1,6 * 10-19 Кл. В 1891 году Стоней предложил назвать эту минимальную порцию электричества электроном.

В 1897 году английский физик Дж.Томсон, исследуя катодные лучи открыл первую элементарную частицу вещества, обладающую отрицательным зарядом. В 1909 году из результатов эксперимента американский физик Р.Милликен точно определил заряд этой эле-

ментарной частицы, и он оказался равен элементарному заряду, предсказанному Стонеем. Элементарная частица получила название электрона.

Открытие электрона, изучение явлений, связанных с электроном и его движением, позволило не только объяснить с единых позиций самые разнообразные физические явления: электричество и магнетизм, свет и электромагнитные колебания, строение атома и излучение атомом света -, но и предсказать новые явления и свойства вещества, приведших к появлению новой квантовой физики в ХХ веке.

В данной работе рассматривается поведение электронов в вакууме. В диоде электроны появляются в вакуумном промежутке между электродами в результате термоэлектронной эмиссии из катода.

Электрическое поле между электродами создает ток в анодной цепи Ia, заставляя электроны двигаться направленно от катода к аноду. Характер зависимости силы тока ia от напряжения U между электродами при постоянной температуре Т катода показан на рис.25.

При U = 0 часть электронов, вылетающих из катода с некоторым запасом кинетической энергии W , достигают анода. В результате этого ток в анодной цепи не равен нулю.

Если создать электрическое поле, то в зависимости от направления поля анодный ток будет увеличиваться (при U > 0) или уменьшаться до нуля (при U < 0) при изменении напряжения.

При U<0 потенциал катода меньше потенциала анода, поле тормозит электроны. При некотором значении U=Uз ток через диод прекратится, это значит, что электроны возвращаются полем к катоду и не попадают на анод.

Зависимость силы тока работа 12. определение заряда электрона - student2.ru на участке от U=0 до U=Uз имеет вид:

работа 12. определение заряда электрона - student2.ru ( 47)

где I0 - сила анодного тока при U=0 , T - абсолютная температура электронов возле катода, k - постоянная Больцмана.

Прологарифмировав (47) получим, что зависимость lnIa от U имеет линейный характер:

работа 12. определение заряда электрона - student2.ru или y = ax + b

где x = U, работа 12. определение заряда электрона - student2.ru работа 12. определение заряда электрона - student2.ru работа 12. определение заряда электрона - student2.ru (48)

Для графика ln Ia = f(U) a = tg работа 12. определение заряда электрона - student2.ru , где работа 12. определение заряда электрона - student2.ru - угол наклона графика:

работа 12. определение заряда электрона - student2.ru (49)

Приравняв выражения (48) и (49), получим формулу для расчета заряда электрона е :

e = kT a = kT работа 12. определение заряда электрона - student2.ru (50)

Абсолютную температуру Т электронов можно определить исходя из условия, что при термоэлектронной эмиссии электроны находятся в тепловом равновесии с катодом. При этом температуру электронов можно считать равной температуре катода, которую можно найти из

температурной зависимости сопротивления R катода(см.на установке)

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

Схема установки дана на рис.26. Электрическая цепь собрана в корпусе за исключением вольтметра V1 и источника тока работа 12. определение заряда электрона - student2.ru , которые подключаются к клеммам на передней панели установки. Здесь же выведены ручки регулирования анодного тока Ia резистором R1 и на-

кала катода резистором R2 . На передней панели находятся также микроамперметр анодной цепи работа 12. определение заряда электрона - student2.ru A , вольтметр V2 и миллиамперметр mA цепи накала катода.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Проверить электрическую цепь и включить питание.

2. Установить ручкой "накал катода" силу тока I н = 0,3 A , Uн = 6 B и прогреть катод в

течение 5 минут.

3. Снять зависимость анодного тока Iа от анодного напряжения Uа с шагом 2 мкА,

пользуясь ручкой регулирования анодного тока Ia.

работа 12. определение заряда электрона - student2.ru

4. Построить график зависимости lnI a = f(U) и определить по нему тангенс угла наклона tg работа 12. определение заряда электрона - student2.ru = a .

5. Вычислить значение сопротивления R нити накала в нагретом состоянии по показаниям вольтметра V2 и милллиамперметра mA в цепи накала катода, используя закон Ома :

работа 12. определение заряда электрона - student2.ru

6. Определить температуру катода Т по графику на установке. работа 12. определение заряда электрона - student2.ru

7. Рассчитать заряд электрона е по формуле (50)

8. Сравнить полученное значение с табличным. Оценить погрешность экспериментального значения е.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое термоэлектронная эмиссия ?

2. Какую зависимость имеет анодный ток от напряжения между катодом и анодом ?

3. В чем заключается метод задерживающего поля в данной работе ?

ЛИТЕРАТУРА : [2 §1; 6 § 157; 5.c. 757,876]

Наши рекомендации