密立根油滴仪测量电子电量实验报告
密立根油滴实验实验报告

密立根油滴实验实验报告一、实验目的本实验旨在通过密立根油滴实验,探究电子电荷的基本性质。
二、实验原理1.油滴带电原理:将细小的油滴置于平行板电容器中,在加上高压后,油滴会被带上电荷,此时可通过观察油滴在电场中的运动情况来测量电子电荷的大小。
2.测量方法:将带有电荷的油滴放置于平行板电容器中,调整外加电压使得油滴在重力和库仑力作用下保持静止。
此时可以根据库仑定律计算出油滴所带的基本单位负电荷。
3.计算公式:根据库仑定律,有F=Eq=mg,其中E为外加电场强度,q为所测得的负电荷数目,m为油滴质量,g为重力加速度。
因此可以计算出q=e(n+δ),其中e为基本单位负电荷数目(即所求),n为所观察到的带有整数个单位负电荷的油滴数目,δ为不足一个单位负电荷数目。
三、实验步骤1.调节平行板电容器的距离,使得油滴能够被带上电荷。
2.观察油滴在电场中的运动情况,调整外加电压,使得油滴保持静止。
3.测量所用的电压和距离,并记录下所观察到的油滴数目及其带有的负电荷数目。
4.根据计算公式计算出基本单位负电荷数目。
四、实验结果通过实验测量,得到以下数据:1.平行板电容器距离:d=7.5mm2.所用电压:U=500V3.观察到的油滴数目:n=84.带有整数个单位负电荷的油滴数目:6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17根据计算公式可得:e=(mg)/(nq+δ),其中m为油滴质量,g为重力加速度,q为所测得的负电荷数目,n为带有整数个单位负电荷的油滴数目,δ为不足一个单位负电荷数目。
通过计算可得:m=1.66×10^-15kgg=9.8m/s^2q=1.60×10^-19C对于每一个带有整数个单位负电荷的油滴,可计算出其所带的电荷数目,如下表所示:油滴编号带有负电荷数量1 1.98×10^-19C2 2.38×10^-19C3 1.60×10^-19C4 2.42×10^-19C5 2.78×10^-19C6 2.46×10^-19C7 3.20×10^-19C8 3.56×10^-19C通过对这些数据进行分析,可以得到基本单位负电荷的大小为:e=1.57×10^-19C五、实验结论通过密立根油滴实验测量,可以得到基本单位负电荷的大小。
用密立根油滴仪测量电子电量----实验报告

用密立根油滴仪测量电子电量----实验报告用密立根油滴仪测量电子电量摘要:密立根油滴仪可以测定油滴的电量,并可验证电荷的量子性,即任何带电体所带的电量都是基本电荷的整数倍.密立根油滴仪的设计思想巧妙,其测量油滴电量的方法筒单,而结果却具有不容置疑的说服力。
密立根在这一实验工作上花费了近10年的心血,从而取得了具有重大意义的结果,那就是(1)证明了电荷的不连续性(具有颗粒性)。
(2)测量并得到了元电荷即为电子电荷,其值为e=1.602×10-19C。
关键词:油滴仪;电子电量;静态平衡测量法;喷雾;中图分类号: +O 文献标识码:AUsing Millikan oil drop instrument measuring of electronicchargeAbstract: Millikan oil drop instrument can measure the oil droplets of the electricity, and can validate the charge quantization, namely anybody charged with electricity are integer multiples of the basic charge. Millikan oil drop instrument of the ingenious design, the measurement of oil droplet charge method and the result is a single cylinder, allow all doubt persuasion. Millikan in this experimental work has spent nearly 10 years of efforts, and achieved significant results, it is proved that the charge (1) discontinuity ( having a particle ). (2) Measurement and get the elementary charge is the charge of the electron, its value is e=1.60×10-19C.Keyword: Oil drop instrument; Electronic charge; Static balance measuring method; Spray;美国著名实验物理学家密立根花了七年功夫(1909~1917) 所做的测量微小油滴上所带电荷的工作在近代物理学发展中具有重要意义,实验设计巧妙,简单方便地证明了所有电荷都是基本电荷e的整数倍,明确了电荷的不连续性。
用密立根油滴实验测量电子电量

⽤密⽴根油滴实验测量电⼦电量实验报告实验题⽬:⽤密⽴根油滴实验测量电⼦电量实验时间:2009.04.03报告⼈:闫彬PB08203186实验⽬的:学习测量元电荷的⽅法,⽤密⽴根油滴实验⽅法测量元电荷电量。
实验仪器:密⽴根油滴实验仪实验原理:按油滴作匀速直线运动或静⽌两种运动⽅式分类,油滴法测电⼦电荷分为动态测量法和平衡测量法。
动态测量法考虑重⼒场中⼀个⾜够⼩油滴的运动,设此油滴半径为r ,质量为m 1,空⽓是粘滞流体,故此运动油滴除重⼒和浮⼒外还受粘滞阻⼒的作⽤。
由斯托克斯定律,粘滞阻⼒与物体运动速度成正⽐。
设油滴以匀速v f 下落,则有(1)此处m 2为与油滴同体积空⽓的质量,K 为⽐例常数,g 为重⼒加速度。
油滴在空⽓及重⼒场中的受⼒情况如图8.1.1-1所⽰。
若此油滴带电荷为q ,并处在场强为E 的均匀电场中,设电场⼒qE ⽅向与重⼒⽅向相反,如图8.1.1-2所⽰,如果油滴以匀速v r 上升,则有(2)由式(1)和(2)消去K,可解出q 为:(3)由(3)式可以看出来,要测量油滴上的电荷q ,需要分别测出m 1,m 2,E ,v r ,v f 等物理量。
由喷雾器喷出的⼩油滴半径r 是微⽶量级,直接测量其质量m 1也是困难的,为此希望消去m 1,⽽带之以容易测量的量。
设油与空⽓的密度分别为ρ1,ρ2,于是半径为r 的油滴的视重为(4)由斯托克斯定律,粘滞流体对球形运动物体的阻⼒与物体速度成正⽐,其⽐例系数K 为6πηr ,此处η为粘度,r 为物体半径,于是可将公式(4)带⼊式(1)有(5)因此,(6)以此带⼊(3)并整理得到(7)因此,如果测出v r,v f和η,ρ1,ρ2,E等宏观量即可得到q值。
考虑到油滴的直径与空⽓分⼦的间隙相当,空⽓已不能看成是连续介质,其粘度η需作相应的修正此处p为空⽓压强,b为修正常数,b=0.00823N/m,因此,(8)当精确度要求不太⾼时,常采⽤近似计算⽅法,先将v f带⼊(6)式计算得(9)再将此r0值带⼊η’中,并以η’⼊式(7),得(10)实验中常常固定油滴运动的距离,通过测量它通过此距离s所需的时间来求得其运动速度,且电场强度E=U/d,d为平⾏板间的距离,U为所加的电压,因此,式(10)可写成(11)式中有些量和实验仪器以及条件有关,选定之后在实验过程中不变,如d,s,(ρ1-ρ2)及η等,将这些量与常数⼀起⽤C代表,可称为仪器常数,于是式(11)简化成(12)由此可知,度量油滴上的电荷,只体现在U,t f,t r的不同。
密立根油滴实验报告

密立根油滴实验报告一、实验目的1、测量基本电荷量 e。
2、了解密立根油滴实验的设计思想和方法。
二、实验原理密立根油滴实验是通过测量微小油滴在电场中的运动,来确定电子的电荷量。
当一个质量为 m 的油滴在重力场中下落时,它受到重力 G = mg 的作用。
如果油滴带电量为 q,在平行板电容器产生的电场中,它还会受到电场力 F = qE 的作用。
当电场力与重力平衡时,油滴将匀速下落,此时有:mg = qE通过测量油滴匀速下落的速度v 和两极板间的电压U、极板间距d,可以计算出电场强度 E = U / d,进而得到油滴的电荷量 q = mgd /U 。
然而,由于油滴的质量 m 很难直接测量,所以需要通过测量油滴的下落时间 t 和匀速下落的距离 l ,来计算油滴下落的速度 v = l / t ,再根据油滴的密度ρ ,利用斯托克斯定律计算出油滴的半径 r ,进而求得油滴的质量 m =(4/3)πr³ρ 。
三、实验仪器密立根油滴实验仪,包括:1、水平放置的平行极板。
2、照明装置。
3、显微镜。
4、计时器。
四、实验步骤1、调节仪器水平,使油滴能在平行极板间静止。
2、喷射油雾,通过显微镜观察油滴。
3、选择一个合适的油滴,使其在重力作用下下落,测量其下落时间 t 。
4、加上电场,使油滴匀速上升或下落,测量此时的电压 U 。
5、重复多次测量,选取多个油滴进行实验。
五、实验数据及处理以下是一组实验数据示例:|油滴编号|下落时间 t(s)|匀速下落距离 l(m)|电压 U (V)||||||| 1 | 85 | 15×10⁻³| 250 || 2 | 102 | 18×10⁻³| 300 || 3 | 96 | 16×10⁻³| 280 |根据上述数据,首先计算油滴下落的速度 v = l / t ,例如对于油滴 1,v₁=(15×10⁻³) /85 ≈ 176×10⁻⁴(m/s) 。
密立根油滴实验(完整版)报告

1.2 密立根油滴实验密立根油滴实验,美国物理学家密立根(Millike )所做的测定电子电荷的实验。
1907-1913年密立根花7年时间,在电场和重力场中运动的带电油滴进行实验,发现所有油滴所带的电量均是某一最小电荷的整数倍,该最小电荷值就是电子电荷。
此实验在近代物理学发展过程中具有重要意义,密立根也因此于1923年获得了诺贝尔物理学奖。
密立根的实验装置随着技术的进步而得到了不断的改进,但其实验原理至今仍在当代物理科学研究的前沿发挥着作用,油滴实验中将微观量测量转化为宏观量测量的巧妙设想和精确构思,以及用比较简单的仪器,测得比较精确而稳定的结果等都是富有启发性的。
1.2.1实验要求1.实验重点① 验证电荷的不连续性及学习如何测量基本电荷电量; ② 学习了解CCD 图象传感器的原理与应用; ③ 学习电视显微测量方法。
2.预习要点① 对实验结果造成影响的主要因素有哪些?② 如何判断油滴盒内平行极板是否水平?不水平对实验结果有何影响? ③ CCD 成像系统观测油滴比直接从显微镜中观测有何优点?1.2.2 实验原理一个质量为m ,带电量为q的油滴处在二块平行极板之间,在平行极板未加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离后,油滴将作匀速运动,速度为Vg ,这时重力与阻力平衡(空气浮力忽略不计),如图1所示。
根据斯托克斯定律,粘滞阻力为f a V rg =6πη式中η是空气的粘滞系数,a是油滴的半径,这时有6πηa V mg g = (1)当在平行极板上加电压V 时,油滴处在场强为E的静电场中,设电场力q E与重力相反,如图2所示,使油滴受电场力加速上升,由于空气阻力作用,上升一段距离后,油滴所受的空气阻力、重力与电场力达到平衡(空气浮力忽略不计),则油滴将以匀速上升,此时速度为Ve,则有:mg qE V a g -=ηπ6 (2)又因为 E=V/d (3)图2图1由上述(1)、(2)、(3)式可解出 q mgdVV V V g e g=+⎛⎝ ⎫⎭⎪⎪ (4) 为测定油滴所带电荷q,除应测出V、d和速度Ve、Vg外,还需知油滴质量m,由于空气中悬浮和表面张力作用,可将油滴看作圆球,其质量为m a =433/πρ (5) 式中ρ是油滴的密度。
用密立根油滴仪测电子电量实验报告

一、实验综述
1、实验目的及要求
(1)了解密立根油滴仪测电子电量原理
(2)测定电子的电荷值,并验证电荷的不连续性
(3)培养学生进行科学实验时的坚韧精神和严谨的科学态度
2、实验仪器、设备或软件
密立根油滴仪、油滴、喷雾器
二、实验过程(实验步骤、记录、数据、分析)
1 实验步骤;
(1)检查密立根测量仪。
(2)用密立根测量仪反复测量五次一个油滴。
(3)同样的方法测五个不同油滴。
2数据记录表:
油滴一:平衡电压U n= 119V 下降距离垂直4格2.00mm 单位:S
油滴二:平衡电压U n= 20V 下降距离垂直4格2.00mm 单位:S
油滴三:平衡电压U n = 11V 下降距离垂直4格2.00mm 单位:S
油滴四:平衡电压U n = 21V 下降距离垂直4格2.00mm 单位:S
油滴五:平衡电压U n =27 V 下降距离垂直4格2.00mm
单位:S
3.根据公式 q=
[]
n
U t t ⨯+⨯-2
/314
)02.01(1043.1 求出油滴的电量。
油滴一的电量为:q=3.7*10-19 油滴二的电量为:q=4.2*10-18 油滴三的电量为:q=6.2*10-18 油滴四的电量为:q=1.01*10-17 油滴五大电量为:q=1.6*10-18
三、结论
1.实验结果
2、分析讨论
(1)学会了用密立根油滴仪测油滴电量,知道了密立根油滴仪测油滴时的计算公式。
(2)实验时不要选择较大的油滴,计时完后要记得清零。
(3)平衡时如果电压较大,油滴的带电量一般较少,算出的e误差较大。
实验报告---密立根油滴实验

浙江大学宁波理工学院物理实验报告一、实验名称:密立根油滴实验测电子电荷e二、实验目的:1、通过对带电油滴在重力场和静电场中运动的测量,验证电荷的不连续性,并测定电子电荷的电荷值e。
2、通过实验过程中,对仪器的调整、油滴的选择、耐心地跟踪和测量以及数据的处理等,培养学生严肃认真和一丝不苟的科学实验方法和态度。
3、学习和理解密立根利用宏观量测量微观量的巧妙设想和构思。
三、仪器用具:密立根油滴实验仪四、实验原理:动态测量法假设重力场中一个足够小油滴的运动,设此油滴半径为r ,质量为1m ,空气是粘滞流体,故此运动油滴除重力和浮力外还受粘滞阻力的作用。
由斯托克斯定律,粘滞阻力与物体运动速度成正比。
设油滴以速度f v 匀速下落,则有12f m g m g Kv -=(1)此处2m 为与油滴同体积的空气质量,K 为比例系数,g 为重力加速度。
油滴在空气及重力场中的受力情况如图1所示:若此油滴带电荷为q ,并处在场强为E 的均匀电场中,设电场力qE 方向与重力方向相反,如图2所示,如果油滴以速度rv 匀速上升,则有 12()fqE m m g Kv =-+ (2)g m 2f Kv gm 1qEg m 2r Kv gm 1由式(1)和(2)消去K ,可解出q 为12()()f r fm m g q v v Ev -=+ (3) 由式(3)可以看出,要测量油滴上携带的电荷q ,需要分别测出1m 、2m 、E 、f v 、r v 等物理量。
由喷雾器喷出的小油滴的半径r 是微米数量级,直接测量其质量1m也是困难的,为此希望消去1m ,而代之以容易测量的量。
设油与空气的密度分别为1ρ、2ρ,于是半径为r 的油滴的视重为π=-3421g m g m g r )(213ρ-ρ (4) 五、 实验内容:学习控制油滴在视场中的运动,并选择合适的油滴测量元电荷。
要求至少测量5个不同的油滴,每个油滴的测量次数应在3次以上。
1、 调整油滴实验仪①水平调整调整实验仪底部的旋钮(顺时针仪器升高,逆时针仪器下降),通过水准仪将实验平台调平,使平衡电场方向与重力方向平行以免引起实验误差。
大一下物理实验【实验报告】-密立根油滴法测电子电荷

东南大学物理实验报告姓名学号指导老师日期座位号报告成绩实验名称密立根油滴法测电子电荷目录预习报告……………………………………………2~5实验目的 (2)实验仪器 (2)实验中的主要工作 (2)预习中遇到的问题及思考 (3)实验原始数据记录 (4)实验报告…………………………………………6~12实验原理………………………………………………………实验步骤………………………………………………………实验数据处理及分析…………………………………………讨论……………………………………………………………实验目的:1、学会使用密立根油滴仪等实验仪器2、掌握密立根油滴法测定电子电荷的试验方法3、领悟密立根实验的设计思想4、进一步掌握处理实验数据的方法实验仪器(包括仪器型号):实验中的主要工作:1、调整仪器:将仪器放平,调节仪器底部左右两只调平螺丝,使仪器水平,仪器预热10分钟,将油从油雾室旁的喷雾口喷入,微调测微显微镜的调焦手轮。
2、测量练习:练习控制油滴。
3、正式测量:对同一颗油滴进行6~8次测量,而且每次测量都要重新调整平衡电压,用同样的方法再进行。
4、数据处理:验证电荷的不连续性并测定电子电荷值e。
5、仔细观察显微镜视场中看到的大小、明暗、降落快慢各异的油滴的表现。
预习中遇到的问题及思考:1、若油滴室内两容器极板不平行,对实验结果有何影响?答:若油滴室内两容器极板不平行,则油滴所受电场力不在竖直方向上,故不能保证油滴做直线运动,计算公式条件不成立,求出来的电子电荷数量不准确。
2、若所加视场方向使得电荷所受电场力方向与重力方向相同,能否利用本实验的理论思想和方法测得电子电荷e?答:若所加视场方向使得电荷所受电场力方向与重力方向相同,也能利用本实验的理论思想和方法测得电子电荷e,不过只能用动态法测量,并且要修改相应受力关系式。
实验原始数据记录:油的密度p=981kg/m3重力加速度g=9.80m/s2空气的粘滞系数n=1.83*10-5 kg/(m*s) 油滴匀速下降的距离取l=2.00*10-3m 修正常数b=8.22*10-3m*pa大气压强P=1.013*105pa平行极板距离d=5.00*10-3m代入以上数据可得一、实验原理用喷雾器将油滴喷入两块相距为d的水平放置的平行极板之间,在油的喷射分散过程中,摩擦作用使得油滴带电,设油滴的质量为m,所带的电量为q,两极板间的电压为U,调节U,可使油滴静止在某一位置,忽略空气对油滴的浮力作用,则在平衡状态下有,即……①其中m是一个微观量,无法从实验直接测量,需要采用特殊的方法间接测量:撤除平行板间的电压,油滴在重力作用下加速降落,随即便有空气的黏性阻力Fr作用在油滴上,重力与黏性阻力合作用的结果使得油滴很快达到以恒定速度v下落,粘滞阻力f r与重力mg平衡,即fr=6πrηv=mg……②式中η是空气的黏滞系数,r是油滴的半径(由于表面张力的原因,油滴总是呈小球状)设油滴的密度为ρ,则……③故由①②③得:……④密立根在当年的实验中发现,斯托克斯公式f r=6π rηv应用于非常小的油滴时,应该对黏滞系数η进行一个除以的修正,其中b为修正常数,b=8.22×10-3m·Pa;p为大气压强,单位为Pa,④式中速度v可通过测量在平行板电压为零的状态下,油滴匀速下降的距离l和相应的时间t得到 v=l/t ……⑤将⑤式代入④式并考虑η的修正得……⑥本实验中油的密度ρ=9.81Kg·m-3,重力加速度g=9.80m/s2空气的黏滞系数η=1.83×10-5Kg·m-1·s-1,油滴匀速下降的距离l=2.0×10-3m 修正常数b=8.22×10-3m·Pa,大气压强p=1.013×105Pa平行板间距离d=5.0×10-3m代入⑥式得二、实验步骤1、调整仪器:将仪器放平,调节仪器底部左右两只调平螺丝,使仪器水平。
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q3
13.3
1.601010 0.0023/2 1 8.76104 13.3 0.002
3/ 2
1= 312.3 13.3
14.310 1015 1 8.76104 81.548
3/ 2
1 312.3
=
14.310 1015
13.3114.310 1015 53.793
3/ 2
1= 265.8 18.3
14.310 1015 1 8.76104 95.656
3/ 2
1 265.8
=
14.310 1015
18.31.08383/2
1 265.8
=
14.310 1015 88.331
1 265.8
=
14.310 1015 23478.505
= 6.0951019 (C)
1 312.3
=
14.310 1015 16799.420
= 8.5181019 (C)
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n3
8.5181019 1.602 1019
5.317
e3
8.5181019
5.317
8.5181019 5
1.704 1019 (C)
电子电量为: e e1 e2 e3 1.738 2.032 1.704 1019 1.825 1019 (C)
力)时,油滴将以速度 v 匀速下落,有
mg 4 r 3g 6 r v 3
(2)
式中 v 等于油滴匀速下降的距离与经过这段距离所需时间的比值,即 v l t 。由于对于半径小到106 m 的
油滴,空气介质不能认为是均匀连续的,式中 是对通常空气粘滞系数 的一种近似修正值,有
1 b ( pr)
4. 在平衡油滴电量 q 的测量转化为哪些量的测量?在测量时平行极板上是否加电压?平行极板上何时
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加电压? 答:平衡电压和下落时间的测量。当喷入油滴之后加电压,找静止油滴,然后开始测量。
3
3
E
e e0 e0
1.825 1.602 1019
1.602 1019
13.9%
实验结论测量结果
e 1.8251019 C
E e e0 13.9% e0
分析讨论
1. 找到一颗大小合适的静止油滴是本实验的关键。体积太大,太亮的油滴在很低的电压下就能静止, 但是通常下落时间很短,这是因为这样的油滴质量大,重力大,所受的空气阻力也大,受电压的影响会小 一些,因此不适合作为待测量油滴。
V 及 t ,就能得油滴所带的电量 q ,进而计算电子电量 e 。
实验内容与数据处理
1. 调平油滴仪,检查上极板和绝缘环是否平整,油雾盒是否完整,打开油滴仪和监视器电源,调监视 器画面。按“下落”,喷油(喷一下即可),观察监视器上是否有繁星点点般的油滴,若没有,调监视器画 面(不易太亮)及显微镜调焦手轮,若油滴模糊,调显微镜调焦手轮,使视场中出现尽可能多清晰的油滴。
t1 (20.2 19.8 20.3 21.0 20.9 20.5) / 6 20.5 (s)
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q1
20.45
1.601010 0.0023/2 1 8.76104 20.45 0.002
3/ 2
1= 196 20.45
14.310 1015 1 8.76104 101.119
n2
6.0951019 1.602 1019
3.805
e2
6.0951019
3.805
6.0951019 3
2.032 1019 (C)
油滴 3:Vn3 (315 310 314 312 313 310) / 6 312.3(V),
t3 (14.6 12.9 13.8 12.7 12.1 13.5) / 6 13.3 (s)
6.9511019 1.738 1019 (C) 4
油滴 2:Vn2 (265 265 264 266 267 268) / 6 265.8 (V),
t2 (18.4 17.9 18.3 17.5 19.0 18.7) / 6 18.3 (s)
q2 18.3
1.601010 0.0023/2 1 8.76104 18.3 0.002
q2
t2 /s
18.4 17.9 18.3 17.5 19.0 18.7
t2
油滴 3
Vn3 /V
315 310 314 312 313 310
Vn3
q3
t3 /s
14.6 12.9 13.8 12.7 12.1 13.5
t3
油滴 1:Vn1 (197 196 197 195 194 197) / 6 196 (V),
(3)
其中 b 是修正常数, p 是大气压强。因此油滴的质量可表示为
3
m
4 3
r3
4 3
9l
2
gt
1
1 b(
pr)
2
代入公式 1 中,可得在一定的平衡电压V 下,所选定油滴所带的电量为
(4)
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3
q ne
18 l 2 d
2
g
t
1
b
(
pr)
V
(5)
如果把油的密度 981kg/m3,空气粘滞系数 1.83105 kg/(m·s),重力加速度 g 9.80 m/s2,修
图 1 带电平行板间油滴的平衡
此时的V 称为平衡电压
q mgd V
(1)
去除两个极板之间的电压,呈小球状(表面张力作用)的微小油滴在重力作用下加速下降,随着下降
速度的增加,油滴受到的空气粘滞阻力也在逐渐增大。设油滴的密度为 、空气粘滞系数为 、油滴半径
为 r ,当油滴所受向下重力 f p mg 和斯托克斯公式给出的向上粘滞力 fr 6 rv 达到平衡(忽略空气浮
2. 本实验最好能找到一颗受电压影响比较明显,体积不要太大的油滴进行测量。寻找油滴及测量时都 需要实验者有足够的耐心与信心。
附思考题参考答案
1. 未加电压情况下,一个油滴下落极快或极慢的原因是什么?对测量带来什么影响? 答:未加电压下,进入的油滴质量太大或太小就会使他们分别下落极快或极慢。 2. 观察中发现油滴形象变模糊,是什么问题?为什么会发生?如何处理? 答:调显微镜调焦手轮。 3. 若平行极板不水平,对测量有何影响? 答:油滴所受电场力不在竖直线上,油滴会左右运动。
2. 观察油滴的运动,看其是否在竖直线方向运动,若没有微转 CCD,使其保持竖直。若此时仍左右运 动,可能是极板不平或有空气进入造成油滴飘移,按“平衡”,加电压,电压应缓慢加大,在这个过程中找 一颗静止的油滴。
3. 找到静止油滴后,练习控制油滴的运动,依次按 “平衡”键操作,注意及时平衡,以免跟丢油滴。 4. 开始测量,依次按“提升”“平衡”“下落”“计时”“平衡”,记下计时停止后的时间和电压,同一颗 油滴测 6 次,重复以上过程,再找第二颗,第三颗油滴进行测量,将测量数据填入表 1 中。
《大学物理实验》
实 验 报 告
实验名称: 专业班级: 姓 名: 合 作 者:
密立根油滴仪测量电子电量 组别: 学号: 日期:
大学物理实验报告 实验目的
1. 掌握用密立根油滴仪测量电子电量的方法。 2. 验证电荷的量子化,并用“倒算法”求出所测定的电子电荷值。
实验仪器
MOD-5 型密立根油滴仪(油滴盒、测量显微镜和 CCD 图像显示系统,电源;显示 =0.01 mm,电压 =1V,
计时 =0.1 s),喷雾器,实验用油。
实验测量原理
如图 1 所示,如果平行板间加电压V ,平行板间电场为 E ,油滴受
qE
电场力 fe qE qV d ,设油滴的质量为 m ,油滴所受重力 f p mg 。 d
mg
V
调整电压V ,使油滴所受的电场力与重力平衡(忽略空气浮力),油滴
将静止地悬浮在极板中间或匀速上下运动,有
正系数 b 6.17 106 m cmHg ,大气压强 p 76.0 cmHg,平行极板间距 d 5.00103 m 等数据上代入
上式,油滴所带电量可写为
q t
1.601010 l3/2 1 8.76104 t l
3/ 2
1 Vn
(6)
此式就是本实验所用的静态平衡法测量油滴所带电荷的计算公式。本实验中 l 2.00103 m,如果测量出
5. 数据处理
序数
1 2 3 4 5 6 平均值
电量
表 1 实验测量数据表格
油滴 1
Vn1 /V
197 196 197 195 194 197
Vn1
q1
t1 /s
20.2 19.8 20.3 21.0 20.9 20.5
t1
油滴 2
Vn2 /V
265 265
264 266 267 268
Vn2
3/ 2
1 196
=
14.310 1015
20.451.08863/2
1 196
=
14.310 1015 105.038
1 196
=
14.310 1015 20587.448
= 6.9511019 (C)
n1
6.951 1.602
1019 1019
4.339
e1
6.9511019
4.339