数据处理中为什么要使用逐差法计算第一激发电位

2020-11-23 06:57:55 字数 3138 阅读 3787

1楼:匿名用户

数据(data)是对事实、概念或指令的一种表达形式,可由人工或自动化装置进行处理。数据经过解释并赋予一定的意义之后,便成为信息。数据处理(data processing)是对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输。

数据处理的基本目的是从大量的、可能是杂乱无章的、难以理解的数据中抽取并推导出对于某些特定的人们来说是有价值、有意义的数据。

数据处理是系统工程和自动控制的基本环节。数据处理贯穿于社会生产和社会生活的各个领域。数据处理技术的发展及其应用的广度和深度,极大地影响着人类社会发展的进程。

氩原子的第一激发电位11.6v,为什么要加到15v左右才能出现第一个峰

2楼:

应该是11.5v左右,用夫兰克-赫兹实验测出来的值。

弗兰克赫兹实验中·第一峰相应电位为何与第一激发位电位有较大偏差?

3楼:天使の约

这是由于热电子溢出金属表面或者被电极吸收,需要克服一定的接触电势,其**就是金

属的溢出功,所以第一峰的位置会有偏差,但是两个峰对应的电势差就不会有这个偏差

ar第一激发电位为11.6v为什么要加到15v左右才能出现第一个峰

4楼:海星很美

作为服役十余年的系统,它已经迎来了自己的归宿。

现在,全世界的网友不禁为这一顽强存在于microsoft十余载的系统肃然起敬。

只有不断地探索、尝试、创新,才能使系统运行更人性化。

这一点,是xp无法与7和8.1相媲美的。

弗兰克赫兹实验为什么激发电位曲线各极小值电流一般不为零

5楼:沉沉不

由于电子与原子的碰撞有一定的几率,当大部分电子恰好在第二栅极前使原子激发而损失能量时,同时总会有一部分电子没有发生碰撞而直接到达板极,因此板极电流不会降到零。

大学物理实验**!!!!急急急!!!!注意,是小**,不是实验心得体会

6楼:随风飘散

文章简介:《大学物理实验课**》物理实验小**用超声光栅测液体中的声速本文主要对用超声光栅测液体中声速的实验进行**与思考。用超声光栅测液体中的声速摘

《学海无涯》中的文章《大学物理实验课**》正文开始》 -

7楼:愛天使

无话可说。。。。。。。。。。。。。。。

8楼:邹成贤

具体点呀,是什么标题呀,哪一类的,这样大家才好帮助你呀~~

夫兰克-赫兹实验

9楼:匿名用户

1914年,弗兰克(franck,j.12—1964)和赫兹在研究中发现电子与原子发生非弹性碰撞时能量的转移是量子化的。他们的精确测定表明,电子与汞原子碰撞时,电子损失的能量严格地保持4.9ev,即汞原子只接收4.

9ev的能量。

这个事实直接证明了汞原子具有玻尔所设想的那种“完全确定的、互相分立的能量状态”,是对玻尔的原子量子化模型的第一个决定性的证据。由于他们的工作对原子物理学的发展起了重要作用,曾共同获得1925年的物理学诺贝尔奖。

在本实验中可观测到电子与汞蒸汽原子碰撞时的能量转移的量子化现象,测量汞原子的第一激发电位,从而加深对原子能级概念的理解。

【仪器】

弗兰克—赫兹管(简称f—h管)、加热炉、温控装置、f—h管电源组、扫描电源和微电流放大器、微机x—y记录仪。

f—h管是特别的充汞四极管,它由阴极、第一栅极、第二栅极及板极组成。为了使f—h管内保持一定的汞蒸气饱和蒸气压,实验时要把f—h管置于控温加热炉内。加热炉的温度由控温装置设定和控制。

炉温高时,f—h管内汞的饱和蒸气压高,平均自由程较小,电子碰撞汞原子的概率高,一个电子在两次与汞原子碰撞的间隔内不会因栅极加速电压作用而积累较高的能量。温度低时,管内汞蒸气压较低,平均自由程较大,因而电子在两次碰撞间隔内有可能积累较高的能量,受高能量的电子轰击,就可能引起汞原子电离,使管内出现辉光放电现象。辉光放电会降低管子的使用寿命,实验中要注意防止。

f—h管电源组用来提供f—h管各极所需的工作电压。其中包括灯丝电压uf,直流1v~5v连续可调;第一栅极电压ug1,直流0~5v连续可调;第二栅极电压ug2

10楼:匿名用户

这样能保证阴极发射的热电子不会轻易到达阳极,只有穿过栅极并且动能足够大的电子才能克服这个电场到达阳极。

如果没有这个排斥电压,一个电子只要稍微有动能就能到达阳极,这样也能观察到阳极电流,这样ip的变化便不明显,实验现象难观察。

弗朗科赫兹实验思考题

11楼:坏笑de猫

弗兰克—赫兹实验

1914年,弗兰克(franck,j.1882—1964)和赫兹在研究中发现电子与原子发生非弹性碰撞时能量的转移是量子化的。他们的精确测定表明,电子与汞原子碰撞时,电子损失的能量严格地保持4.9ev,即汞原子只接收4.

9ev的能量。

这个事实直接证明了汞原子具有玻尔所设想的那种“完全确定的、互相分立的能量状态”,是对玻尔的原子量子化模型的第一个决定性的证据。由于他们的工作对原子物理学的发展起了重要作用,曾共同获得1925年的物理学诺贝尔奖[1]。

在本实验中可观测到电子与汞蒸汽原子碰撞时的能量转移的量子化现象,测量汞原子的第一激发电位,从而加深对原子能级概念的理解。

【仪器】

弗兰克—赫兹管(简称f—h管)、加热炉、温控装置、f—h管电源组、扫描电源和微电流放大器、微机x—y记录仪。

f—h管是特别的充汞四极管,它由阴极、第一栅极、第二栅极及板极组成。为了使f—h管内保持一定的汞蒸气饱和蒸气压,实验时要把f—h管置于控温加热炉内。加热炉的温度由控温装置设定和控制。

炉温高时,f—h管内汞的饱和蒸气压高,平均自由程较小,电子碰撞汞原子的概率高,一个电子在两次与汞原子碰撞的间隔内不会因栅极加速电压作用而积累较高的能量。温度低时,管内汞蒸气压较低,平均自由程较大,因而电子在两次碰撞间隔内有可能积累较高的能量,受高能量的电子轰击,就可能引起汞原子电离,使管内出现辉光放电现象。辉光放电会降低管子的使用寿命,实验中要注意防止。

f—h管电源组用来提供f—h管各极所需的工作电压。其中包括灯丝电压uf,直流1v~5v连续可调;第一栅极电压ug1,直流0~5v连续可调;第二栅极电压ug2