ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА А -5
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ВНЕШНЕГО
ФОТОЭФФЕКТА
Цель работы: ознакомиться с явлением и законами внешнего фотоэффекта; экспериментально определить "красную границу" фотоэффекта, работу выхода фотоэлектронов, интегральную чувствительность фотоэлемента, рассчитать постоянную Планка.
Внешним фотоэффектом называется испускание электронов металлом под действием света. Выбитые под действием света электроны называются фотоэлектронами, а электрический ток, образуемый ими в цепи, называется фототоком. Внешний фотоэффект начинается при относительно небольшой работе выхода (2-5 эВ). При этом вся энергия фотона hv преобразуется в работу выхода и в кинетическую энергию электрона, т.е. полностью передается электрону без рассеяния (рис. 1). Интересно то, что фотон, имея энергию, достаточную, чтобы вырвать из металла сотни электронов, поглощается только одним из них. Тонкие слои адсорбированных щелочных и щелочно-земельных металлов на поверхности эмиттера существенно снижают работу выхода. Особенно сильно уменьшается работа выхода электронов из эмиттера при нанесении тонких слоев цезия, бария и их оксидов Действие углерода и кислорода - обратное, их адсорбция на поверхности эмиттера, как правило, увеличивает работу выхода.
Рис. 1
Фотоэффект открыт Герцем в 1887 г. Изучая влияние света на протекание электрических процессов, ученый заметил, что проскакивание электрической искры между заряженными цинковыми шариками значительно облегчается, если один из них осветить ультрафиолетовым светом.
Подробное изучение влияния света на заряженные тела было проведено профессором Московского университета А.Г. Столетовым. Одновременно фотоэлектрическое явление было изучено английским физиком Гальваксом
Для более детального изучения и установления законов фотоэффекта Столетов и другие исследователи использовали установку, показанную на рис.2.
Рис. 2.
Металлическая пластинка К (катод из исследуемого металла) подсоединена к отрицательному полюсу батареи Б, второй же полюс соединен через реостат R и гальванометр Г санодом А. Оба электрода (анод и катод) помещены в баллон, из которого выкачан воздух, чтобы столкновения электронов с молекулами газа не влияли на наблюдаемые явления, а также во избежание окисления электродов. Поскольку такая электрическая цепь разомкнута, тока в ней нет.
При освещении катода через окошко О из него освобождаются фотоэлектроны, которые попадают в электрическое поле между катодом и анодом. Напряженность поля между ними можно изменять перемещением движка потенциометра R. Если напряженность поля достаточно велика и направлена так, что электроны, перемещаясь от катода к аноду, ускоряются электрическим полем, то фотоэлектроны из катода достигнут анода, и через гальванометр R пройдет фототок, величина которого определяется количеством электронов, достигающих анода за единицу времени. 'При увеличении напряжения, приложенного к электродам, фототок возрастает и достигает при заданной освещенности максимального значения IН, которое называется током насыщения (рис. 3).
Рис. 3.
Выход тока на насыщение происходит тогда, когда все фотоэлектроны достигают анода.
В соответствии с результатами наблюдений Столетова (закономерность третья) ток насыщения пропорционален мощности светового потока W, падающего на пластинку. Так как ток насыщения IН = пе, где п -число электронов, вырываемых в единицу времени; е - заряд электрона, то число электронов, вырываемых в единицу времени, пропорционально мощности падающего излучения.
Зависимость фототока от величины и знака внешнего напряжения носит название вольт-амперной характеристики.
Из этой характеристики следует, что при U=0 фототок не исчезает. Следовательно, электроны, выбитые светом из катода, обладают некоторой начальной скоростью, а значит, и отличной от нуля кинетической энергией, и могут достигнуть анода без внешнего поля. Для того, чтобы ток стал равным нулю, необходимо приложить задерживающее напряжение. Электроны перестают достигать анода A, когда работа задерживающего электрического поля становится равной их максимальной начальной кинетической энергии
(1)
где - задерживающий потенциал (рис. 3), при котором фототок прекращается;
- начальная максимальная скорость электронов при вылете из катода.
Измерив задерживающее напряжение можно определить максимальные значения скорости и кинетической энергии фотоэлектронов.
Опыт дает возможность непосредственно получить зависимость задерживающего потенциала от частоты и падающего света. Зависимость скорости от ν можно найти на основании соотношения (1) между и .
Многочисленные измерения показали, что является линейной функцией от частоты ν (рис. 4).
Рис. 4.
Поскольку задерживающий потенциал однозначно связан со скоростью электронов соотношением (1), то следует: скорость электронов, вырываемых из тела при фотоэффекте, тем больше, чем больше частота ν поглощаемого света.
Соотношению (1) можно придать другой вид:
(2)
Из равенства (2) следует, что начальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света ν.
Из соотношений (7) и (8) вытекает еще одно следствие: для того, чтобы электроны могли вырваться светом из тела, частота должна удовлетворять неравенству v U0 / k. Величина v0 = U0 / k называется "красной границей" фотоэффекта. Только свет длины волны меньше, чем , может давать фотоэффект.
Для различных тел имеет разные значения, причем для большинства тел относится к ультрафиолетовой области; только для щелочных металлов попадает в область видимого спектра. Значение значительно зависит от степени чистоты поверхности тела.
Опыты подтвердили утверждения Столетова о том, что фотоэффект безынерционен и начинается практически мгновенно. Между началом освещения и моментом возникновения фотоэффекта проходит не более с.
Таким образом, путем изучения вольт-амперных характеристик при различных частотах падающего на катод излучения и различных энергетических освещенностях катода, обобщения полученных данных были установлены следующие законы внешнего фотоэффекта:
1 Максимальная начальная скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего света, а определяется только его частотой;
2.Для каждого металла существует "красная граница" фотоэффекта, т.е. минимальная частота света (максимальная длина волны ), зависящая от химической природы вещества и состояния его поверхности, при которой свет любой интенсивности фотоэффекта не вызывает.
3.При фиксированной частоте падающего света число фотоэлектронов, вырываемых из катода в единицу времени, пропорционально интенсивности света (сила фототока насыщения пропорциональна энергетической освещенности катода)
где b - интегральная чувствительность фотокатода.
4 Фотоэффект безынерционен.
В рамках представлений о волновой природе света эти законы фотоэффекта нельзя объяснить. Действительно, электромагнитная (световая) волна, падая на металл, должна раскачивать его электроны. При этом амплитуда колебаний электрона должна быть пропорциональна амплитуде электрического вектора световой волны, а поэтому и интенсивности падающего света, поскольку она пропорциональна квадрату амплитуды электрического вектора. Тогда при любой длине волны, если свет имеет достаточно большую интенсивность, можно ожидать освобождения электронов из металла, и, следовательно, "красной границы" фотоэффекта не должно быть. К тому же, с точки зрения волновой теории, кинетическая энергия фотоэлектронов должна зависеть от интенсивности падающего света, поскольку с ее увеличением должна передаваться большая энергия электронам.