목차
1.실험 제목
2.실험 날짜
3.실험 목적
4.실험 장치 및 부품
5.실험 이론
6.실험 방법
7.예비 고찰
2.실험 날짜
3.실험 목적
4.실험 장치 및 부품
5.실험 이론
6.실험 방법
7.예비 고찰
본문내용
전압이 전자에 주는 위치에너지()를 전자가 가지는 운동 에너지와 같아야 한다. 전자가 가질 수 있는 최대의 운동에너지는
따라서 저지 전압과 광양자의 진동수는
이다.
빛의 진동수를 바꾸어 가면서 저지전압을 측정하면 아래 그림처럼 기울기가 일정한 직선을 얻게 된다. 여기에서 기울기는 플랑크 상수 에 해당되고, 이 실험으로부터 측정할 수 있다.
6.실험 방법
(1) 아래 그림과 같이 실험 장치를 설치한다.
(2) 저지 전압과 진동수를 관찰한다.
7.예비 고찰
진동수- 저지전압 곡선을 이용하여 플랑크상수를 결정할 수 있다.
저지 전압을 구하면 플랑크 상수 이 나올 것이다.
파장에 따라 저지 전압은 다르지만 기울기인 Plack's constant는 같은 값이 나올 것이다. 정밀한 실험이 이루면 비슷한 값이 나올 것이다.
공동 복사체의 내부 벽에 있는 물질과 빛 사이의 상호작용을 고려하면 광전 효과는 에너지의 양자화를 이끌어 내는 실험이다
플랑크의 상수가 광전 효과와 관련됨으로써 빛 자체의 고유 성질에 대하여 양자화라는 개념을 확정 지을 수 있다.
파동설에 의하면 광전자의 운동에너지의 크기는 광선의 세기가 커질수록 증가한다. 그러나 빛의 세기와는 무관 할 것이다.
파동설에 따르면 광전 효과는 빛의 세기만 크면 진동수에 관계없이 일어나야 하지만 같이 실제로는 그렇지 않을 것이다.
8.참고 문헌
김기식 외, 대학 물리학』,인하대학교 출판부, 2001.
David Halliday, Robert Resnick, 『물리학 총론』, 1987, 김종오 역
Arthur Beiser,현대 물리학,교보 문고,1998.
따라서 저지 전압과 광양자의 진동수는
이다.
빛의 진동수를 바꾸어 가면서 저지전압을 측정하면 아래 그림처럼 기울기가 일정한 직선을 얻게 된다. 여기에서 기울기는 플랑크 상수 에 해당되고, 이 실험으로부터 측정할 수 있다.
6.실험 방법
(1) 아래 그림과 같이 실험 장치를 설치한다.
(2) 저지 전압과 진동수를 관찰한다.
7.예비 고찰
진동수- 저지전압 곡선을 이용하여 플랑크상수를 결정할 수 있다.
저지 전압을 구하면 플랑크 상수 이 나올 것이다.
파장에 따라 저지 전압은 다르지만 기울기인 Plack's constant는 같은 값이 나올 것이다. 정밀한 실험이 이루면 비슷한 값이 나올 것이다.
공동 복사체의 내부 벽에 있는 물질과 빛 사이의 상호작용을 고려하면 광전 효과는 에너지의 양자화를 이끌어 내는 실험이다
플랑크의 상수가 광전 효과와 관련됨으로써 빛 자체의 고유 성질에 대하여 양자화라는 개념을 확정 지을 수 있다.
파동설에 의하면 광전자의 운동에너지의 크기는 광선의 세기가 커질수록 증가한다. 그러나 빛의 세기와는 무관 할 것이다.
파동설에 따르면 광전 효과는 빛의 세기만 크면 진동수에 관계없이 일어나야 하지만 같이 실제로는 그렇지 않을 것이다.
8.참고 문헌
김기식 외, 대학 물리학』,인하대학교 출판부, 2001.
David Halliday, Robert Resnick, 『물리학 총론』, 1987, 김종오 역
Arthur Beiser,현대 물리학,교보 문고,1998.
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