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        密立根油滴實(shí)驗(yàn)中油滴的參數(shù)選擇分析

        2014-11-23 11:39:46王愛(ài)芳楊田林
        關(guān)鍵詞:油滴電量靜態(tài)

        劉 芬,王愛(ài)芳,楊田林

        (山東大學(xué)(威海)空間科學(xué)與物理學(xué)院,山東 威海 264209)

        密立根油滴實(shí)驗(yàn)是近代物理學(xué)史上具有重要意義的實(shí)驗(yàn)之一。整個(gè)實(shí)驗(yàn)構(gòu)思巧妙、實(shí)驗(yàn)儀器簡(jiǎn)單、結(jié)果準(zhǔn)確,充分證明了任何帶電體所帶電荷都是基本電荷的整數(shù)倍,明確了電荷的不連續(xù)性。目前在大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)中,關(guān)于密立根油滴實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證通常選用靜態(tài)法(又稱(chēng)平衡法)和動(dòng)態(tài)法(又稱(chēng)非平衡法)[1-3]。這兩種方法均是從帶電油滴在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律入手,通過(guò)改變外加電場(chǎng)強(qiáng)度大小而控制油滴的運(yùn)動(dòng),從而計(jì)算出被觀(guān)察油滴所帶電量的大小,然后再系統(tǒng)歸納出最小基本電量。一般來(lái)講,靜態(tài)法測(cè)量物理量數(shù)目少、實(shí)驗(yàn)過(guò)程簡(jiǎn)單,但是靜態(tài)法中平衡電壓的判斷難度較大,動(dòng)態(tài)法的測(cè)量精度通常要高于靜態(tài)法[3-4]。對(duì)于這兩種測(cè)量方法,實(shí)驗(yàn)中關(guān)于“合適”油滴的選擇均是影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的重要環(huán)節(jié),在現(xiàn)有的教學(xué)研究成果中,關(guān)于此問(wèn)題并沒(méi)有系統(tǒng)的定量分析研究。為了幫助學(xué)生更全面、系統(tǒng)地理解本實(shí)驗(yàn),本文結(jié)合南京培中MOD-5型密立根油滴實(shí)驗(yàn)儀的設(shè)計(jì),通過(guò)數(shù)值模擬辦法展示出選擇“合適”油滴的各相應(yīng)參數(shù)的取值范圍。南京培中MOD-5型密立根油滴儀各參數(shù)值如下:

        1 油滴大小的判斷

        學(xué)生在具體實(shí)驗(yàn)中要認(rèn)識(shí)到油滴的大小或者質(zhì)量是隨機(jī)的,油滴的半徑是通過(guò)其運(yùn)動(dòng)過(guò)程而測(cè)量的。即:當(dāng)外加電場(chǎng)強(qiáng)度為零時(shí),油滴在重力的作用下開(kāi)始加速下落(實(shí)驗(yàn)中油滴所受空氣浮力約為重力的千分之一,故不考慮浮力的影響),當(dāng)油滴運(yùn)動(dòng)起來(lái)之后,會(huì)受到空氣的黏滯阻力作用,隨著下落速度的增加,黏滯阻力最終與重力大小相等、方向相反,油滴開(kāi)始勻速下落。關(guān)于油滴的變加速下落過(guò)程所用時(shí)間約為10-4s[5],下落位移量約為10-11m,所以,由此可以判斷油滴從開(kāi)始下落到達(dá)到勻速下落所用的時(shí)間遠(yuǎn)低于實(shí)驗(yàn)者的平均反應(yīng)時(shí)間10-1s。根據(jù)油滴半徑a與油滴勻速下降速度vg之間的關(guān)系:

        式中:η為空氣的黏滯系數(shù);ρ為油滴的密度;g為實(shí)驗(yàn)地的重力加速度。對(duì)于半徑小到10-6m的油滴小球[5-6],空氣的黏滯系數(shù)需要作以下修正:

        式中:p為大氣壓強(qiáng),cm·Hg;b為修正常數(shù)。設(shè)油滴勻速下落距離l用時(shí)為tg,則有

        因此,結(jié)合式(1)~式(3)可以求得:

        由式(4)可以看出,當(dāng)下落距離一定時(shí),所用時(shí)間越長(zhǎng),油滴的半徑越小。利用Matlab軟件方便地將油滴半徑a隨下落時(shí)間tg的變化關(guān)系用圖形來(lái)表示,如圖1所示。從圖1可以清楚地發(fā)現(xiàn),當(dāng)油滴下落l距離所用時(shí)間tg<15 s時(shí),油滴的半徑大于1 μm,油滴質(zhì)量較大,在相等平衡電壓的情況下,攜帶的電量必然也大;當(dāng)時(shí)間tg>45 s時(shí),油滴的半徑小于0.5 μm,且隨時(shí)間增加半徑數(shù)值緩慢減小,此范圍的油滴將會(huì)受到較強(qiáng)的布朗運(yùn)動(dòng)的影響[7],而不作為實(shí)驗(yàn)觀(guān)察對(duì)象。因此,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,一般選取tg∈[20,30](s)范圍的油滴進(jìn)行觀(guān)測(cè)。

        圖1 不同下落時(shí)間tg對(duì)應(yīng)的油滴半徑a的值

        2 靜態(tài)法測(cè)量中,平衡電壓的選擇范圍

        油滴大小選擇合適之后,還必須注意油滴帶電量的選擇。在靜態(tài)法測(cè)量中,儀器的平衡電壓范圍取V∈[50,350](V),則油滴的帶電量Q可以表示為:

        式中:n為整數(shù);e為基本電荷電量;d為平行極板間的距離。為了更清楚地顯示平衡電壓與油滴帶電量之間的關(guān)系,選取下落時(shí)間分別為15、20、30、35 s的油滴畫(huà)出n-V曲線(xiàn),如圖2所示。從圖2的數(shù)值結(jié)果可以看出,對(duì)于同一下落時(shí)間的油滴隨著平衡電壓的增大,其所帶的電量是逐漸減小的;并且對(duì)于相同的平衡電壓,下落時(shí)間越長(zhǎng),說(shuō)明其所帶的電量越少。在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,一般選取n≤5的油滴進(jìn)行觀(guān)測(cè),因此,在選定下落時(shí)間后,還要注意選擇油滴平衡電壓的范圍,例如:對(duì)于tg=20 s的油滴,其平衡電壓應(yīng)在150~250 V之間;對(duì)于tg=30 s的油滴,其平衡電壓應(yīng)選取在100~250 V之間。

        圖2 不同下落時(shí)間的油滴所帶基本電量的倍數(shù)n與平衡電壓V的關(guān)系

        3 動(dòng)態(tài)法測(cè)量中,上升時(shí)間的選擇范圍

        動(dòng)態(tài)法測(cè)量油滴的帶電量也是常用的實(shí)驗(yàn)方法,通過(guò)在平行極板上外加適當(dāng)?shù)碾妷篤',使油滴加速上升,當(dāng)上升一段距離達(dá)到極限速度ve后,開(kāi)始勻速上升,設(shè)油滴勻速上升距離l所用時(shí)間為te,則油滴的帶電量可以表示為:

        圖3給出了利用動(dòng)態(tài)法測(cè)量中不同提升電壓情況下,油滴帶電量n與提升時(shí)間te的關(guān)系曲線(xiàn)。從圖中可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)提升電壓恒定時(shí),油滴上升距離l用時(shí)越長(zhǎng),自身所攜帶的電量越少。為了測(cè)量n≤5的帶電電量,需要選擇上升時(shí)間為10~30 s范圍的油滴進(jìn)行觀(guān)測(cè)。另外,根據(jù)MOD-5油滴儀的實(shí)際設(shè)計(jì)參數(shù),此處所計(jì)算的提升電壓最大值選取為500 V,從圖3中可以看出,對(duì)于tg=25 s的油滴其所攜帶的電量最少為2個(gè)基本電荷電量,并且提升時(shí)間te>20 s。如果想要測(cè)量帶電量更少的油滴,應(yīng)選擇增大提升電壓V'。

        圖3 外加不同提升電壓時(shí),油滴所帶基本電量的倍數(shù)n與提升時(shí)間te的關(guān)系(tg=25 s)

        4 結(jié)束語(yǔ)

        利用數(shù)值模擬的方法,具體分析了密立根油滴實(shí)驗(yàn)中“合適”油滴的參數(shù)選取范圍。首先,介紹了利用油滴下落時(shí)間可以判斷出油滴的半徑大小;其次,討論了靜態(tài)法和動(dòng)態(tài)法測(cè)量油滴帶電量過(guò)程中,平衡電壓和提升電壓的大小與油滴帶電量之間的關(guān)系。本文結(jié)果能夠幫助學(xué)生更全面地理解密立根油滴實(shí)驗(yàn)的內(nèi)容,加深其對(duì)實(shí)驗(yàn)地理解。

        [1] 王愛(ài)芳,劉芬.普通物理實(shí)驗(yàn)[M].青島:中國(guó)海洋大學(xué)出版社,2011.

        [2] 豈云開(kāi).研究密立根油滴實(shí)驗(yàn)[J].皖西學(xué)院學(xué)報(bào),2002,18(4):29-30.

        [3] 吉憲,張正賀,陳霞.密立根油滴實(shí)驗(yàn)測(cè)量?jī)?yōu)化方案[J].湛江師范學(xué)院學(xué)報(bào),2011,32(6):85-93.

        [4] 曹麗萍,杜淅霞,鄭菲.密立根油滴實(shí)驗(yàn)方法的比較[J].長(zhǎng)春師范學(xué)院學(xué)報(bào),2010,29(3):62-65.

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        [6] 劉保福.密立根油滴實(shí)驗(yàn)中油滴大小的選擇和下落計(jì)時(shí)起點(diǎn)的確定[J].新鄉(xiāng)學(xué)院學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2002,16(2):10-11.

        [7] 歐海峰,王會(huì)永.布朗運(yùn)動(dòng)對(duì)油滴實(shí)驗(yàn)的影響[J].實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理,2007,24(7):38-40.

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