МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра физики
ОТЧЕТ
Лабораторная работа по курсу "Общая физика"
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЬЦМАНА
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ВЫХОДА
ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ МЕТАЛЛА В ВАКУУМ
Выполнил:
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью настоящей работы является изучение распределения Больцмана на примере исследования температурной зависимости тока термоэлектронов, а также определение работы выхода электронов из металла в вакуум.
2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА
|
Регулировка тока накала производится сопротивлением R, движок управления которым выведен на лицевую панель установки. На этой же панели расположен миллиамперметр ИП1. Определение температуры катода осуществляется по величине тока накала IН , измеренного миллиамперметром ИП1, с помощью градуировочной кривой. Для измерения тока IA термоэлектронов, попадающих на анод, служит микроамперметр ИП2, включенный в анодную цепь. Прибор ИП2 также расположен на лицевой панели установки.
Суть эксперимента заключается в измерении зависимости анодного тока IA от тока накала IН .
3. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
Работа выхода электрона из металла (в Дж):
E = -k a, (3.1)
где k - постоянная Больцмана;
a - угловой коэффициент линеаризованного графика
Абсолютная приборная погрешность вычисляется так:
где у - класс точности применяемого прибора,
хn – так называемое «нормирующее значение».
Доверительный интервал равен =2s( ln IA)
где ln IA – величина, измеряемая косвенно, то результат этого измерения – это функция одного или нескольких прямых измерений, (где s(ln IA)– абсолютные погрешности равные приборным абсолютным погрешностям).
где (3.8) – формула для определения погрешности косвенного измерения прологарифмированного тока термоэлектронов.
где у1– это функция одного или нескольких прямых измерений.
Доверительный интервал равен =2
где 1/Т – величина, измеряемая косвенно, то результат этого измерения – это функция одного или нескольких прямых измерений, следовательно абсолютная погрешность
где (3.9) – формула для определения погрешности косвенного измерения обратной температуры.
где 1/Т - косвенно измеряемая величина,
Где
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ИХ АНАЛИЗ.
Экспериментальные данные и результаты их обработки представлены в таблице.
Результаты прямых и косвенных измерений
таб. 4.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
IН (мА) | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 |
IA (мкА) | 9 | 13 | 18 | 25 | 33 | 45 | 59 | 77 |
T (К) | 1029 | 1059 | 1088 | 1115 | 1143 | 1172 | 1200 | 1228 |
ln IA | -11,618 | -11,250 | -10,925 | -10,596 | -10,319 | -10,008 | -9,7379 | -9,4717 |
1/T (1/К) | 0,00097 | 0,00094 | 0,00092 | 0,0009 | 0,00087 | 0,00085 | 0,00083 | 0,00081 |
Результаты измерений приведены в таблице 4.1. Там же представлены рассчитанные ln IA и 1/T.
Абсолютные приборные погрешности по формуле (3.3) равны:
Доверительный интервал (учитывая косвенность измерений равен
Доверительные интервалы ln IA:
-11.61
-11.25
-10.92
-10.59
-10.31
-10.00
-9.737
-9.47
Абсолютные погрешности
таб. 4.2
№, экспер. точки | IA, мкА | | |
1 | 9 | 1,5 | 0,167 |
2 | 13 | 1,5 | 0,115 |
3 | 18 | 1,5 | 0,083 |
4 | 25 | 1,5 | 0,06 |
5 | 33 | 1,5 | 0,045 |
6 | 45 | 1,5 | 0,033 |
7 | 59 | 1,5 | 0,025 |
8 | 77 | 1,5 | 0,019 |
По формуле (3.5) найдем абсолютную погрешность косвенно измеряемой ве
личины –
1)s ( 1/T)1 =