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文档简介
1、密立根油滴实验基本电荷测定Bobert Andrew Millikan1一、实验历史背景及意义 一个电子所带的电荷量是现代物理学重要的基本常数之一,对它的准确测定有很大的意义。1883年由法拉第电解定律发现了电荷的不连续结构。1897年英国的汤姆逊通过对阴极射线的研究,测定了电子的荷质比,从实验中发现了电子的存在。但一直没有准确测出电子的电量,只能确定电荷的数量级。而用各别粒子所带电荷的方法来直接证明电荷的分离性,以及首先准确的测定电子电荷的数值是由美国杰出的物理学家密立根设计并完成的。这个实验就是著名的密立根油滴实验,它采用了宏观的力学模式来研究微观世界的量子特性。它证明了带电体所带的电荷都
2、是某一最小电荷的整数倍,明确了电荷的电荷的量子化,并精确地测定了基本电荷e的数值。 2 其值为e=1.6010-19库仑。现公认e是基本电荷,对其值的测量测量精度不断提高,目前给出的最好结果为:e=(1.602177310.00000049)10-19库仑。 1916年密立根又解决了光电效应的精确测量问题,第一次由光电效应实验测量了普朗克常数h。 密立根教授由于测量电荷和研究光电效应的杰出成就,荣获1923年诺贝尔物理学奖。 人们用类似的方法测定基本粒子夸克的电量。 因为实验设计巧妙,设备简单,原理清楚,所得数据准确且结果稳定,无论在实验的构思还是在实验的技巧都堪称一流,是一个著名的有启发性的
3、实验,因而被誉为实验物理的典范。3二、实验目的(1) 学习密立根油滴实验的设计思想。并测量基本电荷的电量,加深对电荷“量子性”的理解。验证电荷的不连续性。(2) 通过对带电油滴在重力场和静电场中运动的测量,验证电荷的不连续性,并测定基本电荷值。 (3) 通过对实验仪器的调整,油滴的选择、跟踪和测量,以及实验数据处理等,培养学生严谨的科学实验态度。4三、实验原理如何测量微观电荷量q?思路:转化测量法找到一个宏观测量量 用喷雾器将油滴喷入两块水平放置的平行板之间,油滴在喷射时由于摩擦一般都是带电的。对油滴所带电荷量q的测量实验设计思想:使带电油滴在测量范围内处于受力平衡状态,最终通过力F这个物理量
4、作为桥梁,转化为对油滴运动的位移 l 和所需时间 tg 的测量。5 设质量为 m 带电量为 q 的油滴在两平行极板间运动,两极板间电压为 U,极板间距为 d。则油滴在极板间将同时受到重力和电场力的作用,如图所示。如果调节两极板间的电压 U,可使电场力和重力达到平衡。加电场,油滴静止qEd+_Umg求m?把油滴看成小球,求半径即可。已知油密度,求体积。6式中为空气粘滞系数,a为油滴的半径。不加电场,油滴匀速下落在平行板未加电压时,油滴受重力的作用而加速下降,由于空气粘滞阻力 f 的作用,下降一段距离后,油滴将匀速运动,速度为 vg,此时f 与 mg 平衡。mgfd由斯托克斯定律知,粘滞阻力为 :
5、7斯托克斯定律适用于连续介质中球状物体所受的粘滞力。由于油滴甚小(直径10-6 m),可与空气分子的平均自由程相比拟,所以不能再将空气看成是连续介质,油滴所受粘滞力必将减小,粘滞系数应予以修正。b为修正系数,p为空气压强,a为未经修正过的油滴半径 。8将(4)式代入(3)式得该式就是静态法测量油滴所带电荷的公式。93. 实验内容四、实验内容:用静态(平衡)法测定电子的电荷 1、熟悉仪器的使用2、调整仪器 3、练习控制油滴4、练习选择油滴5、对同一油滴进行5次测量 10油雾室平衡水泡CCD物镜极板电压转换开关计时键平衡电压调节ccd提升、平衡、下降转换开关联动键实验仪器:OM99CCD 密立根油
6、滴仪 11喷雾器物镜平动旋钮正负极板12显示器开关对比度调节亮度调节垂直显示调节水平显示调节计时显示电压显示13五、实验步骤调整仪器调仪器底部左右两只调平螺丝,使水准泡指示水平,这时平行极板处于水平位置。(不要接通电源时调节)142.练习测量试加上平衡电压(200V左右),改变其大小,驱散不需要的油滴,练习控制其中一颗油滴的运动。将油从油雾室的喷雾口喷入(喷一次即可),微调测量显微镜的调焦手轮,这时视场中出现大量清晰的油滴,如夜空繁星。15如此反复多次地进行练习,以掌握控制油滴的方法。记录油滴经过两条横丝间距所用的时间。注视其中的某一颗,仔细调节平衡电压,使这颗油滴静止不动。然后去掉平衡电压,
7、经过一定距离,油滴匀速下降,下降一段距离后再加上平衡电压和提升电压,使油滴上升。16重复上述过程5次,分别记录平衡电压 V 和匀速下降时间 tg 。3. 用平衡法测量 将已调平衡的油滴用“提升”控制移到起跑线上(从第一道线) ,然后拨向“0V”,油滴开始匀速下降的同时,计时器开始计时,当油滴到终点时(倒数第一道线处),计时立即停止,迅速将电压拨至“平衡”,然后“提升”。注意:每次测量都需检查平衡电压,分别记下不同的平行板电压值。17六、数据记录及处理 (1) 数据处理方法:已知:油的密度 = 981 kg/m3重力加速度 g = 9.797 m / s2空气的粘滞系数 = 1.8310-5 k
8、g /ms 油滴下降距离 l = 2.0010-3 m常数 b = 8.2210-3mPa大气压 P = 1.013105Pa平行极板距离 d = 5.0010-3 m18将以上数据代入上式得 19根据公认值处理实验算相对误差 为了证明电荷的不连续性和所有电荷都是基本电荷e的整数倍,并得到基本电荷e值,我们可用“倒过来验证”的办法进行数据处理,即用公认的电子电荷值e1.60210-19C去除实验测得的电荷量q,得到一个接近与某一个整数的数值,这个整数就是油滴所带的基本电荷的数目n,再用这个n去除实验测得的电荷量q,即得电子的电荷值e。1、“倒过来验证”的办法进行数据处理202、 “最大公约数法
9、”进行数据处理 此法需要大量的油滴数据,计算出各油滴的电荷后,求它们的最大公约数,即为基本电荷e值。此法是在不知道单位电荷的公认值的前提下,从对实验数据的处理中获得单位电荷的实验值。这样比较符合研究物理实验的规律,而且此法在理论上容易让学生接受。然而在实际处理中是件比较困难的事,第一必须测量大量的油滴数据,第二必须具备较好的数学功底,所以在实验中不易实现。21(2) 数据表格油滴编号平衡电压 (V)平均电压油滴匀速下降时间 (s)平均时间基本电荷量 e测(c)V1V2V3V4V5t1t2t3t4t51234522计算公式:此值按四舍六人五凑偶取整23七、注意事项 通常选择平衡电压在80 300
10、伏特以上,在830秒时间内匀速下降2毫米的油滴,其大小和带电量都比较合适。要做好本实验,很重要的一点是选择合适的油滴。选的油滴体积不能太大,太大的油滴虽然比较亮,但带的电荷比较多,下降速度也比较快,时间不容易测准确。 油滴也不能选的太小,太小则布朗运动明显。 24测量油滴匀速下降一段距离L所需要的时间tg时,应先让油滴下降一段距离后再测量时间。 选定测量的一段距离L,应该在平行板之间的中央部分,即视场中分划板的中央部分。 若太靠近上电极板,小孔附近有气流,电场也不均匀,会影响测量结果。若太靠近下电极板,测量完时间tg后,油滴容易丢失,影响测量。25八、思考题1)若平行极板不水平,对测量有何影响?2)如何选择合适的油滴进行测量?3)实验上怎样做才能保证油滴做匀速运动?4)怎样判断油滴所带电荷量的改变?26附录罗伯特安德勒斯密立根简介(Robert Andrews Millikan)1868-1953 密立根教授是杰出的美国实验物理学家和教育家,他把毕生精力用于科学研究和教育事业,他是电子电荷的最先测定者。 密立根从1907年开始进行测量电子电荷的实验。1909年至1917年他对带电油滴在相反的重力场和静电场中
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