Aparatura LADP-10A eksperymentu Francka-Hertza – rura rtęciowa
Skład systemu
Tester Frank Hertz (rtęciowy) + adapter do kontroli temperatury + piec grzewczy rtęciowy + przewód łączący
Zawartość eksperymentu
1. Zrozumieć ideę projektu i metodę eksperymentu Franka Hertza (rurkowa);
2. Pierwszy wzbudzony potencjał atomu rtęci został zmierzony w celu zrozumienia istnieniaenergia atomowapoziom;
3. Skutkinapięcie żarnika, badano wpływ temperatury pieca i napięcia odrzutu wstecznego na zjawiska eksperymentalne;
4. Pomiary stanu wzbudzonego atomu rtęci o wysokiej energii mają na celu pogłębienie zrozumienia poziomu energii atomowej;
5. Zmierzono potencjał jonizacji atomu rtęci;
Wskaźniki techniczne
1. Napięcie żarnika VF: 0 ~ 6,5 V, regulowane płynnie;
2. Napięcie pola odrzucającego vg2a: 0 ~ 15 V, regulowane w sposób ciągły;
3. Napięcie między pierwszą bramką i katodą vg1k: 0 ~ 12V, regulowane w sposób ciągły;
4. Napięcie między drugą bramką a katodą vg2k: 0 ~ 65V;
5. Zakres pomiaru mikroprądu: 0 ~ 1000na, automatyczne przesunięcie, dokładność ± 1%;
6. Cztery grupy napięcia i zmierzonego prądu Franka Hertza (rurowego) są wyświetlane na 7-calowym ekranie dotykowym TFT LCD w tym samym czasie. Pomiar automatyczny i pomiar ręczny można bezpośrednio dotknąć i przełączyć. Rozdzielczość wyświetlacza wynosi 800 * 480;
7. Rurka rtęciowa FH: całkowity wymiar średnicy cylindra 18 mm, wysokość: 50 mm
8. Piec grzewczy wykorzystuje tryb ogrzewania z przewodzeniem ciepła PTC i inteligentny regulator temperatury PID, z szybkim wzrostem i spadkiem temperatury, dokładną kontrolą temperatury (± 1) i mocą roboczą 300 W
9. Moc wejściowa: 220 V, 50 Hz;
10. Konfiguracja interfejsu, format pliku tekstowego (txt) synchronicznej transmisji danych interfejsu USB;
11. Wyjście sygnału (BNC) i wyjście synchroniczne (BNC) można podłączyć do zewnętrznego oscyloskopu w celu wyświetlenia krzywej charakterystycznej;
Cechy produktu
Eksperymentalny przyrząd Franka Hertza (rtęciowy) umożliwia uczniom zdobycie obszerniejszych informacji na temat poziomów energii atomowej, dzięki czemu mogą oni nabyć więcej umiejętności eksperymentalnych.
Eksperyments
1. Pomiar ręczny: ciągłe obracanie pokrętła kodującego w celu zwiększenia napięcia przyspieszającego, rejestrowanie zmiany prądu elektrody płytowej i tworzenie krzywej zmian;
2. Pomiar automatyczny: system zwiększa napięcie przyspieszające krok po kroku oraz mierzy i rejestruje prąd elektrody płytowej; w trybie pomiaru automatycznego system okresowo wyprowadza dane pomiarowe, aby wyświetlacz LCD mógł obserwować krzywą pomiaru;
3. Dokładna kontrola temperatury umożliwia pomiar pierwszego potencjału wzbudzenia, a także zaobserwowanie lub opisanie ponad 12 szczytów;
4. Poziomy energii 63p1 63p261p1 atomu rtęci można skutecznie zmierzyć w odpowiednim trybie pracy;
5. Przy zastosowaniu odpowiedniego trybu pracy możliwe jest skuteczne zmierzenie potencjału jonizacji atomu rtęci;
6. Format pliku tekstowego (txt) do synchronicznego przesyłania danych można wykorzystać do analizy danych za pomocą oprogramowania komputerowego.
Część przygotowana samodzielnie:oscyloskop