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        光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中陽(yáng)極光電流的測(cè)量

        2012-02-01 03:34:16陳若輝王海燕
        物理實(shí)驗(yàn) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:光電效應(yīng)光電子光電流

        陳若輝,王海燕

        (1.北華大學(xué)物理學(xué)院,吉林吉林132013;2.吉林化工學(xué)院理學(xué)院,吉林吉林132022)

        1 引 言

        用光電效應(yīng)測(cè)量普朗克常量的關(guān)鍵是通過(guò)實(shí)測(cè)電流曲線(xiàn)來(lái)確定截止電壓[1-4].實(shí)測(cè)電流是由暗電流、陽(yáng)極光電流和陰極光電流共同組成的.暗電流很小,可通過(guò)遮蔽入光孔的辦法對(duì)其進(jìn)行測(cè)量,并消除其影響.因截止電壓所處的區(qū)域,陽(yáng)極光電流相對(duì)較大而陰極光電流相對(duì)較小,且陽(yáng)極光電流變化是非線(xiàn)性的,因此陽(yáng)極光電流對(duì)確定截止電壓影響較大.本文通過(guò)深入分析光電流產(chǎn)生的機(jī)理和相互關(guān)系,探尋測(cè)量陽(yáng)極光電流的方法.

        2 形成光電流的機(jī)理

        光電流曲線(xiàn)如圖1所示,系列1為陽(yáng)極光電流曲線(xiàn),系列2為陰極光電流曲線(xiàn),系列3為暗電流曲線(xiàn),系列4為實(shí)測(cè)電流曲線(xiàn),US為截止電壓.

        圖1 光電流曲線(xiàn)

        2.1 形成陰極光電流的機(jī)理

        如圖2所示,當(dāng)頻率大于紅限值的單色光入射到陰極上時(shí),就會(huì)產(chǎn)生光電效應(yīng)而發(fā)射光電子.當(dāng)兩極之間所加的電壓(電壓的參考方向?yàn)殛?yáng)極A到陰極K的方向)u>-US時(shí),陰極發(fā)出的光電子能夠到達(dá)陽(yáng)極而形成陰極光電流.

        圖2 光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)裝置簡(jiǎn)圖

        2.2 形成陽(yáng)極光電流的機(jī)理

        制做光電管時(shí),陽(yáng)極上往往濺有陰極光電材料,并且光電管長(zhǎng)時(shí)間工作時(shí),陰極光電材料也會(huì)因升華而沉積到陽(yáng)極上,因此陽(yáng)極上會(huì)附著微量的陰極光電材料[2].實(shí)驗(yàn)時(shí),即使沒(méi)有入射光直接照射到陽(yáng)極上,也會(huì)因陰極產(chǎn)生漫反射而有光照射到陽(yáng)極上.因此,當(dāng)陰極產(chǎn)生光電效應(yīng)時(shí),在陽(yáng)極上也同時(shí)產(chǎn)生光電效應(yīng),只是規(guī)模比較小而已.當(dāng)兩極之間所加的電壓u<US時(shí),陽(yáng)極發(fā)射的光電子能夠到達(dá)陰極而形成陽(yáng)極光電流.

        3 陰極光電流和陽(yáng)極光電流的關(guān)系

        3.1 光電子數(shù)與入射光強(qiáng)的關(guān)系

        由光電效應(yīng)的基本規(guī)律可知:在保持入射光的頻率不變的情況下,飽和光電流的大小與入射光的光強(qiáng)成正比[5].由此推出結(jié)論:在保持入射光的頻率不變的情況下,單位時(shí)間內(nèi)光電效應(yīng)所激發(fā)出的光電子中,初速度大于vi的光電子總數(shù)與入射光強(qiáng)度成正比;在入射光的強(qiáng)度和頻率都保持不變的情況下,不同初速度的光電子數(shù)目是保持恒定的.

        3.2 光電子間的影響可忽略不計(jì)

        式中e為電子的電量,根據(jù)此式由斜率求出普朗克常量[1,4].

        由(1)式可知:保持入射光的頻率不變而改變光強(qiáng)時(shí),US不變,為一定值.這一結(jié)論與實(shí)驗(yàn)是相吻合的.因?yàn)殛帢O飽和光電流很小,在nA級(jí),而光電管的截面積相對(duì)較大,幾cm2,這樣光電子間的間距相對(duì)較大,光電子間的影響較小.因此,在保持入射光的頻率不變而改變光強(qiáng),雖然兩極光電子的發(fā)射率發(fā)生了改變,從而改變電場(chǎng)中光電子的密度,但實(shí)驗(yàn)中US仍可保持相對(duì)不變.由此可知:光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中,光電子間的影響可忽略不計(jì),否則(1)式不成立.

        3.3 電壓對(duì)光電流的控制作用

        如圖1所示,當(dāng)電壓u從負(fù)值到正值漸變的過(guò)程中,在電壓控制下,陽(yáng)極光電流是從負(fù)的飽和光電流漸變?yōu)榱?,而陰極光電流是從零逐漸增至正的飽和光電流.當(dāng)u>0時(shí),兩極間電壓所形成的電場(chǎng)對(duì)陰極發(fā)射的光電子起到加速作用,而對(duì)陽(yáng)極發(fā)射的光電子起到減速作用;當(dāng)u<0時(shí),電場(chǎng)對(duì)陰極發(fā)射的光電子起到減速作用,而對(duì)陽(yáng)極發(fā)射的光電子起到加速作用.因此,電場(chǎng)對(duì)兩極發(fā)射的光電子作用相反.由3.1知:光電子間的影響可以忽略不計(jì),如果在-ui作用下,單位時(shí)間內(nèi)初速度大于vi的陽(yáng)極光電子都能到達(dá)陰極形成陽(yáng)極光電流,那么在ui作用下,單位時(shí)間內(nèi)初速度大于vi的陰極光電子同樣也都能到達(dá)陽(yáng)極形成陰極光電流.在保持入射光的頻率和光強(qiáng)不變的情況下,陽(yáng)極光電流i′和陰極光電流i只受電壓u控制,電壓與光電流一一對(duì)應(yīng),即i′=f′(u),i=f(u).

        3.4 陰極光電流和陽(yáng)極光電流的關(guān)系

        形成兩極光電流的機(jī)理、光電材料、照射光的頻率都相同,并且光電效應(yīng)同時(shí)發(fā)生,同時(shí)停止.但兩極產(chǎn)生光電效應(yīng)的規(guī)模不同,陰極產(chǎn)生光電效應(yīng)的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于陽(yáng)極的規(guī)模,形成的陰極飽和光電流也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于陽(yáng)極飽和光電流.因此,兩極光電流應(yīng)有相同的變化規(guī)律而大小不同.

        設(shè)入射光的頻率和強(qiáng)度保持不變,入射到陰極上的光強(qiáng)為P,經(jīng)陰極反射(或其他途徑)到陽(yáng)極上的等效光強(qiáng)為P′(陰極和陽(yáng)極的光電材料疏密程度不同,光電子的發(fā)射效率不同,用等效光強(qiáng)表示)[5],且P/P′=K;設(shè)單位時(shí)間內(nèi),陰極光電效應(yīng)所激發(fā)出的初速度大于某一確定值vi的光電子總數(shù)為ni,而與此同時(shí),對(duì)應(yīng)的陽(yáng)極光電效應(yīng)所激發(fā)出同一初速度的光電子總數(shù)為ni′.由3.1中結(jié)論可得:

        設(shè)在某一電壓ui作用下,單位時(shí)間內(nèi),初速度大于vi的陰極光電子才能從陰極到達(dá)陽(yáng)極,其總數(shù)為ni,形成的陰極光電流為ii,則

        設(shè)在ui的相反電壓-ui的作用下,單位時(shí)間內(nèi),初速度大于vi的陽(yáng)極光電子從陽(yáng)極到達(dá)陰極,其總數(shù)為ni′,形成的陽(yáng)極光電流為ii′,由3.2和3.3可得:

        選陰極光流的方向?yàn)閰⒖挤较?,則陽(yáng)極光電流的方向與參考方向相反.由(2)~(4)式可得:

        因ui為某一任取值,對(duì)于任意電壓u時(shí),(5)式都成立,變換后得:

        由此可知,陽(yáng)極光電流與陰極光電流的關(guān)系:以電壓u為自變量,電流i為函數(shù),陽(yáng)極光電流的K倍與陰極光電流關(guān)于原點(diǎn)成中心對(duì)稱(chēng).如圖3所示,系列1為陽(yáng)極光電流曲線(xiàn);系列2為陰極光電流曲線(xiàn);系列3是陽(yáng)極光電流的K倍所形成的曲線(xiàn),它與系列2曲線(xiàn)關(guān)于原點(diǎn)成中心對(duì)稱(chēng);系列4是忽略暗電流的實(shí)測(cè)電流曲線(xiàn).

        圖3 陰極光電流和陽(yáng)極光電流曲線(xiàn)

        4 測(cè)量陽(yáng)極光電流的方法

        如圖3所示,除去暗電流的影響,實(shí)測(cè)電流i″是陰極光電流i和陽(yáng)極光電流i′的疊加[6].當(dāng)u>0時(shí),用實(shí)測(cè)光電流代替陰極光電流產(chǎn)生的相對(duì)偏差為

        將(6)式和i′=f′(u)代入上式得:

        如圖3所示,當(dāng)電壓u從負(fù)值到正值漸變的過(guò)程中,陽(yáng)極光電流是從負(fù)的飽和光電流漸變?yōu)榱?,而陰極光電流是從零逐漸增至正的飽和光電流,對(duì)應(yīng)的函數(shù)均為單調(diào)遞增函數(shù).當(dāng)0≤u<US時(shí),則有|f′(u)|≤|f′(-u)|,代入(7)式得:

        只要K值足夠大,用電壓大于零時(shí)的實(shí)測(cè)電流i″代替對(duì)應(yīng)的陰極光電流i,產(chǎn)生的相對(duì)偏差很小.實(shí)驗(yàn)所用的光電管都能滿(mǎn)足K值足夠大的條件.例如:CD-Ⅲ型光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀,其陰極光電材料為銀氧鉀,測(cè)得其不同波長(zhǎng)的K值不同,但都大于300,用i″代替i產(chǎn)生的相對(duì)偏差小于0.4%;YGP-2型光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀,其陰極光電材為銻鉀銫,測(cè)得其不同波長(zhǎng)的K值不同,但都大于58,用i″代替i產(chǎn)生的相對(duì)偏差小于1.8%.

        因此,在K值足夠大的條件下,用電壓大于零時(shí)的實(shí)測(cè)電流代替對(duì)應(yīng)的陰極光電流,即i″≈i,令i″=f″(u),由(6)式得:

        通過(guò)(9)式可求得電壓小于零時(shí)陽(yáng)極光電流.

        測(cè)量陽(yáng)極光電流的簡(jiǎn)要步驟:

        1)測(cè)出電壓在(-u,u)區(qū)間的實(shí)測(cè)電流和電壓數(shù)據(jù);

        2)在電壓的絕對(duì)值較大處取陰極飽和光電流與陽(yáng)極飽和光電流,并求出比值K(若暗電流很小,可忽略);

        3)用u>0的實(shí)測(cè)電流和電壓,根據(jù)(9)式求出u<0時(shí)對(duì)應(yīng)的陽(yáng)極光電流和電壓.

        用YGP-2型光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)儀,采用上述方法和步驟得到陽(yáng)極光電流i′的相關(guān)數(shù)據(jù),取主要部分?jǐn)?shù)據(jù)列于表1,其中陰極光電流i由實(shí)測(cè)電流i″和陽(yáng)極光電流之差求得,入射光波長(zhǎng)為520nm,K≈60.用“拐點(diǎn)法”由實(shí)測(cè)電流i″數(shù)據(jù)列確定的截止電壓為0.95V,而采用同樣的方法通過(guò)陽(yáng)極光電流修正后的陰極光電流數(shù)據(jù)列所確定的截止電壓為1.15V,如表1中的黑體數(shù)據(jù).

        表1 間接測(cè)量陽(yáng)極光電流實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

        5 結(jié) 論

        用YGP-2型實(shí)驗(yàn)儀,采用常規(guī)方法,求普朗克常量相對(duì)偏差的平均值為4.7%;而用本文所介紹的方法,對(duì)實(shí)測(cè)電流進(jìn)行修正后,相對(duì)偏差為2.1%.用CD-Ⅲ型實(shí)驗(yàn)儀,采用常規(guī)方法和本文方法進(jìn)行修正后,求普朗克常量的相對(duì)偏差分別為2.7%和2.2%.實(shí)驗(yàn)誤差除了受K值影響之外,分析光電流之間的相互關(guān)系時(shí),忽略了光電子間的相互影響,可能帶來(lái)誤差.采用本文方法不僅可以近似測(cè)得陽(yáng)極光電流,而且對(duì)陽(yáng)極光電流修正后,減小了測(cè)量普朗克常量的相對(duì)偏差.

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