Дополнительное задание
Найти показатель степени в выражении, определяющем мощность теплового излучения, предполагая, что она равна электрической мощности, потребляемой исследуемой лампой. Для этого надо учесть, что закон Стефана-Больцмана
(где S – излучающая поверхность). Считая, что в окрестности температуры Т
где "к" учитывает как показатель степени температуры n , так и зависимость от нее величины
которое представляет собой линейную зависимость. (При этом Рассчитать значения lnT и lnN, занести их в табл.2 и построить график зависимости lnN=f(lnT). Из графика этой зависимости определяется k – показатель степени в уравнении (Д.2) как тангенс угла наклона:
Таблица 2.
Приложение. Зависимость яркостной температуры tя (˚С) от постоянного тока Iпир (мА) U-нити эталонной пирометрической лампы пирометра №526.
Шкала №1 (поглощающий фильтр №1) Таблица№1
Шкала №2 (поглощающий фильтр №2)
Шкала №3 (поглощающий фильтр №3)
Контрольные вопросы 1. Что называют тепловым излучением? 2. Что называется интегральной энергетической светимостью? 3. Что такое спектральная излучательная способность? 4. Поглощательная способность тела. Закон Кирхгофа. 5. Абсолютно черное тело и его модель. 6. Закон смещения Вина. 7. Закон Стефана-Больцмана. 8. Гипотеза и закон Планка. 9. Яркостная, цветовая и радиационная температуры. 10. Устройство и принцип действия пирометра с исчезающей нитью. Какую температуру измеряют этим пирометром? 11. Каково назначение красных и поглощающих светофильтров в пирометре? 12. Почему излучение реальных тел всегда меньше, чем абсолютно черного тела?
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 (3-19) ИЗУЧЕНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТА С ВНЕШНИМ ФОТОЭФФЕКТОМ
Цели работы: 1) снятие вольтамперной и 2)световой характеристик фотоэлемента 3) определение средней чувствительности фотоэлемента I. Описание установки Исследование характеристик фотоэлемента проводится на установке, схема которой приведена на рис.14.1. Установка состоит из оптической скамьи с движущимися по ней на ползунках фотоэлементом (ФЭ) и электрической лампой (L),
Рис. 14.1. Схема установки для исследования внешнего фотоэффекта.
используемой в качестве эталонного источника света. Скамья имеет шкалу для измерения расстояния между фотоэлементом и лампой, которое отсчитывается по имеющимся на ползунках указателям (см. рис. 14.1). Анодное напряжение регулируется с помощью реостата R. На эталонную лампу подается напряжение 110В, при котором определена ее сила света J. Фотоэлемент с внешним фотоэффектом – это вакуумный или газонаполненный прибор.
Рис.14.2 Принципиальное устройство вакуумного фотоэлемента На рис. 14.2 показано принципиальное устройство вакуумного фотоэлемента. Фотоэлемент представляет собой колбу (стеклянную или кварцевую), часть внутренней поверхности которой покрыта слоем светочувствительного металла. Воздух из колбы тщательно удалён. Внутри колбы имеется металлическое кольцо или сетка. Как от светочувствительного слоя, так и от кольца наружу сделаны выводы, с помощью которых фотоэлемент присоединяется к батарее таким образом, чтобы металлический слой был катодом (К), а кольцо – анодом (А). В цепь включен микроамперметр для фиксирования тока. Если облучать катод светом, то электроны, вырываемые из него первоначально во всех направлениях, будут собираться к аноду, в цепи пойдет фототок, обнаруживаемый микроамперметром. (У газонаполненных фотоэлементов колба наполнена инертным газом под таким малым давлением ((1÷0,05) мм рт. ст.), чтобы при рабочем напряжении между катодом и анодом возникал несамостоятельный разряд, приводящий к усилению фототока (при заполнении колбы аргоном коэффициент усиления ≈ 6 ÷ 8)).
II. Методика работы Внешним фотоэффектом называется явление вырывания электронов из металлов под действием света. Внутренний фотоэффект наблюдается в полупроводниках, когда в них под воздействием света возникает фотопроводимость. Для внешнего фотоэффекта (в случае вакуумного фотоэлемента) имеют место следующие закономерности, установленные экспериментально в конце XIX века А.Г. Столетовым: 1. При неизменном световом потоке фототок зависит от напряжения между катодом и анодом. По мере увеличения анодного напряжения UA, все больше количество электронов будут попадать на анод, т.е. фототок будет нарастать. Когда UA достигнет такой величины, что все вырываемые электроны будут попадать на анод, то дальнейшее увеличение анодного напряжения не вызовет увеличения фототока, фототок достигнет насыщения. 2. Фототок пропорционален световому потоку (измеряется в люменах):
где коэффициент пропорциональности
и измеряется в амперах на люмен. 3. Кинетическая энергия вылетающего электрона зависит от частоты падающего света и не зависит от величины светового потока и температуры. Она линейно растет с увеличением частоты, 4. Фототок следует практически безынерционно за изменением светового потока. С квантовой точки зрения, при падении фотонов на поверхность металла происходит соударение фотона с электроном металла. Фотон отдает электрону всю свою энергию
где Предельное значение частоты света В соответствии с (14.3) это имеет место при условии, что энергии кванта хватает только для совершения работы выхода. Следовательно, кинетическая энергия фотоэлектрона
где Так как
где С - скорость света в вакууме, то зная
Работа выхода обычно выражается в специальных единицах – электрон-вольтах (1эВ=1,6∙10-19 Дж). Поэтому
где Если считать источник света практически точечным с равномерным распределением света, то световой поток, падающий на светочувствительную поверхность S фотоэлемента, будет равен:
где J – сила света эталонной лампы. (Если мощность, указанная на лампочке, например, 60 Вт, то J=60 кд. 1кд(кандела) – единица силы света). Изменяя r между лампой и фотоэлементом, а значит и световой поток В настоящей работе поставлены задачи: 1. Определение зависимости фототока постоянном световом потоке 2. Определение зависимости фототока
3. (Дополнительное задание). Определение средней чувствительности фотоэлемента
с использованием полученной световой характеристики
Популярное: Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ... Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (567)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |