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大学物理实验报告系列之密立根油滴实验

大学物理实验报告系列之密立根油滴实验
大学物理实验报告系列之密立根油滴实验

大学物理实验报告

密立根油滴实验报告

近代物理实验报告密立根油滴实验 学院数理与信息工程学院 班级物理 姓名 学号 时间 2013年12月9日

密立根油滴实验 【摘要】 本实验我们根据密立根油滴实验原理,引进了CCD摄像技术,从监视器上观察油滴运动,测定了油滴带电量q,并运用差值法处理了相应数据,得出了元电荷e的值,验证了电荷的量子性,同时也了解了密立根巧妙的设计思想,进一步提高了实验技能。 【关键词】油滴;平衡态;非平衡态;电荷大小 【引言】 1917年密立根设计并完成了密立根油滴实验,其重要意义在于它直接地显示出了电量的量子化,并最早测定了电量的最小单位——基本电荷电量e,即电子所带电量。这一成就大大促进了人们对电和物质结构的研究和认识。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创造性的。由于上述工作,密立根获得了1923年度诺贝尔物理学奖。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,例如,科学界用类似的方法测定出基本粒子——夸克的电量。 【实验方案】 一、实验原理 1、静态(平衡)测量法 用喷雾器将油滴喷入两块相距为d的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。设油滴的质量为m,所带的电量为q,两极板间的电压为V ,如图1 所示。

图1 如果调节两极板间的电压V ,可使两力达到平衡,这时: d V q qE mg == (1) 为了测出油滴所带的电量q ,除了需测定平衡电压V 和极板间距离d 外,还需要测量油滴的质量m 。因m 很小,需用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度g ν后,阻力r f 与重力mg 平衡,如图 2 所示(空气浮力忽略不计),油滴将匀速下降。此时有: mg v a f g r ==ηπ6 (2) 其中η是空气的粘滞系数,是a 油滴的半径。经过变换及修正,可得斯托克斯定律: pa b v a f g r + = 16ηπ (3) 其中b 是修正常数, b=6.17×10-6m ·cmHg,p 为大气压强,单位为厘米汞高。 图2

大学物理密立根油滴实验数据分析

班级: 姓名: 学号: 实验日期: 1.静态法测量 静态法测油滴带电量 斜率C e 19 01059219.1-?= 其与标准值C e 19 10 602.1-?=的相对误差为: %612.0%1000*=?-= e e e E 序号 U(V) t1 t2 t3 t4 t5 tg(s) r(m) q(C) n e(C) 1 23 2 5.45 5.32 5.5 5.39 5.42 5.416 1.54104E+12 3.17276E-18 20 1.58638E-19 2 205 14.22 14.16 14.22 14.09 14.14 14.166 9.52863E+11 8.48827E-19 5 1.69765E-19 3 175 5.85 5.86 5.95 5.92 5.94 5.904 1.47598E+12 3.69561E-18 23 1.60679E-19 4 151 3 2.9 32.06 31.93 31.66 32.9 32.29 6.31132E+11 3.34861E-19 2 1.67431E-19 5 217 26.93 26.69 26.62 27.55 26.99 26.956 6.90759E+11 3.05493E-19 2 1.52746E-19

班级: 姓名: 学号: 实验日期: 选做内容: 2.动态法测量 动态法测油滴带电量序号 U(V) te(s) tg(s) a(m) q(C) n e(C) 1 286 25.25 5.45 2.6428E-06 2.9609E-18 18 1.64494E-19 2 29 3 10.13 7.9 4 2.18954E-06 2.38917E-18 1 5 1.59278E-19 3 290 37.51 6.6 2.40155E-06 2.10977E-18 13 1.6229E-19 精品文档, 你值得期待 153 7.81 2.71 3.74782E-06 1.77207E-17 111 1.59646E-19 斜率C e 19 01059442.1-?= 其与标准值C e 19 10602.1-?=的相对误差为:

密立根油滴实验报告

密立根油滴实验——电子电荷的测量 【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。 【实验原理】 1. 静态(平衡)测量法 用喷雾器将油滴喷入两块相距为d 的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。设油滴的质 量为m ,所带的电量为q ,两极板间的电压为V ,如图 1 所示。如果调节两极板间的电压V ,可使两力达到平衡,这时: d V q qE mg == (1) 为了测出油滴所带的电量q ,除了需测定平衡电压V 和极板间距离d 外,还需要测量油滴的质量m 。因m 很小,需用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力

作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度g ν后,阻力r f 与重力mg 平衡,如图 2 所示(空气浮力忽略不计),油滴将匀速下降。此时有: mg v a f g r ==ηπ6 (2) 其中η是空气的粘滞系数,是a 油滴的半径。经过变换及修正,可得斯托克斯定律: pa b v a f g r + = 16ηπ (3) 其中b 是修正常数, b=6.17×10-6m ·cmHg,p 为大气压强,单位为厘米汞高。 至于油滴匀速下降的速度g v ,可用下法测出:当两极板间的电压V 为零时,设油滴匀速下降的距离为l ,时间为t ,则 g g t l v = (4) 最后得到理论公式: V d pa b t l g q g 2 3 )1(218????? ? ??????+= ηρπ (5) 2. 动态(非平衡)测量法 非平衡测量法则是在平行极板上加以适当的电压V ,但并不调节V 使静电力和重力达到平衡,而是使油滴受静电力作用加速上升。 由于空气阻力的作

密立根油滴实验报告

密立根油滴实验报告 山东英才职业技术学院实验报告大学物理实验课程2009 年3 月16 日机械学院系本科一班姓名学号同组 人姓名实验题目密立根油滴实验测电子电量成绩一、实验目的1、验证电荷的不连续性2、测定电子电量。二、实验仪器用具计算机及其仿真软件三、实验原理1、设两个极板之间不加电压当重力和空气阻力达到平衡时油滴将做 匀速下降如图所示。设其速度为gv则有gvrgr6343 1 2、当极板两端加上合适的电压为1U时使油滴处于静止状态则有03413dUqgr 2 由1式和2式联立即可测得油滴的电量为ggtlv/ gtUldqg2182/312/32/3 3 3、粘滞系数的修正由于油滴小不能视为连续介质gtlgpb231 4 式中b为常数p为大气压强将4式代入3式则有 2/312/32142/312/32/32/31110960.1110430.111231218ggggtUtt Utlgpbgldq 5 四、实验内容一启动软件双击桌面“大学物理仿真实验”软件图标→在菜单上单击“油滴实验”按钮→单击 窗口中的“开始实验”图标。二仪器调节1?6?1?6?1图Ud 1调平仪器按照要求调节调平螺丝使气泡处于气室中央。2、调焦显微镜用左键和右键在调焦窗口中单击调焦齿轮使右 边窗口中金属丝的像清晰可见。三实验内容及步骤1、单击电压表进入实验状态→单击电源开关接通电源→单击油 滴盒弹出观察窗口2、在显微镜视野中选择1号油滴调节平衡电压至216V时油滴静止。依次测得它通过距离为l时所

用有时间分别为0.740s、7.40s、7.46s、7.43s。计算结果如下1计算得到平均时间stg423.7 2将平均时间和平衡电压代入5式计算油滴所带电量为 10028.3423.72161423.710960.1110430.1182/32/3214Cq 3基本电荷数0.19925.181060.110028.31918理论eqn取整4电子电量的测量值10599.1103.0281918Cnnqe测5电子电量的相对误差063.060.160.1599.1/191919标标测eeeE 3、再选择不同的2号和3号油滴分别测得平衡电压和时间如表。4、10599.13119Ceei测测5、相对误差063.0602.1602.1599.1/标标测eeeE 数据记录表格油滴序号油滴运行时间 1 2 3 测 e 平衡电压V 216 290 230 1gts 7.40 7.46 7.28 2gts 7.40 7.31 7.50 3gts 7.46 7.37 7.46 4gts 7.43 7.37 7.48 gts 7.423 7.378 7.430 油滴电量Cq 1810028.3 1810276.2 1810839.2 基本电荷数标eqn/ 19.0 14.0 18.0 测量值nqe/测1910594.1 1910626.1 1910578.1 1910599.1 相对误差标标测eeeE/ 063.0 基本常数重力加速度2/80.9smg油滴密度20/9813Ctmkg大气压强cmHgp0.76 常数cmHgmb61017.6油滴匀速下降距离mml00.2平行极板间距mmd00.5 空气粘滞系数 20/10832.15Ctsmkg电子电量Ce191060.1标。

密立根油滴实验数据处理

密立根油滴实验数据处理 罗泽海 摘要:本文主要讨论了大学物理实验中的密立根油滴实验数据处理。其中主要讲解了MOD-8型密立根油滴实验仪的使用及其实验实验事项、密立根油滴实验的基本原理,重点介绍密立根油滴实验平衡测量的数据处理,实验数据处理过程由的数值计算和图形绘制来实现,通过运用microsoft excel图表对数据处理,计算出电荷e的实验值幷与理论值进行比较,作出实验误差小结个人预见。 关键词:油滴实验数据处理个人预见

Dense grain root oil drops experimental data processing Luozehai Abstract: This paper discusses the physics experiment Millikan oil drop experiment data proce- ssing. Mainly explained MOD-8 type Millikan oil drop experiment and the experiment using the experimental instrument matters, Millikan oil drop experiment of the basic principles, focusing on balance Millikan oil drop experiment measurement data processing, data processing process from the numerical computation and graphics rendering to achieve, through the use of microsoft excel chart of data processing to calculate the charge e of the experimental data are compared with the theoretical value Bing, individuals predicted to experimental error summary. Key words:Oil Drop Experiment;Data Processing;Individual predicted

密立根油滴实验预习报告

. 内容包含:实验目的、实验原理简述、实验中注意事项、实验预习中的问题探讨 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。 实验原理: 1. 静态(平衡)测量法 用喷雾器将油滴喷入两块相距为d 的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。设油滴的质量为m ,所带的电量为q ,两极板间的电压为V ,如图 1 所示。如果调节两极板间的电压V ,可使两力达到平衡,这时: d V q qE mg == (1) 为了测出油滴所带的电量q ,除了需测定平衡电压V 和极板间距离 d 外,还需要测量油滴的质量m 。因m 很小,需用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下 降一段距离达到某一速度g ν后,阻力r f 与重力mg 平衡,如图 2 所示(空气浮力忽略不计),油滴将匀速下降。此时有: mg v a f g r ==ηπ6 (2) 其中η是空气的粘滞系数,是a 油滴的半径。经过变换及修正,可得斯托克斯定律: pa b v a f g r + = 16ηπ (3) 其中b 是修正常数, b=6.17×10-6m ·cmHg,p 为大气压强,单位为厘米汞高。 至于油滴匀速下降的速度g v ,可用下法测出:当两极板间的电压V 为零时,设油滴匀速下降的距离为l ,时间为t ,则 g g t l v = (4) 最后得到理论公式:

密立根油滴实验报告

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者: 别如克* 密立根油滴实验——电子电荷的测量 【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。 【实验原理】 1. 静态(平衡)测量法 用喷雾器将油滴喷入两块相距为d 的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。设油滴的质量为m ,所带的电量为q ,两极板间的电压为V ,如图 1 所示。如果调节两极板间的电压V ,可使两力达到平衡,这时: d V q qE mg == (1) 为了测出油滴所带的电量q ,除了需测定平衡电压V 和极板间距离d 外,还需要测量油滴的质量m 。因m 很小,需用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度g ν后,阻力r f 与重力mg 平衡,如图 2 所示(空气浮力忽略不计),油滴将匀速下降。此时有: mg v a f g r ==ηπ6 (2) 其中η是空气的粘滞系数,是a 油滴的半径。经过变换及修正,可得斯托克斯定

律: pa b v a f g r + = 16ηπ (3) 其中b 是修正常数, b=6.17×10-6m ·cmHg,p 为大气压强,单位为厘米汞高。 至于油滴匀速下降的速度g v ,可用下法测出:当两极板间的电压V 为零时,设油滴匀速下降的距离为l ,时间为t ,则 g g t l v = (4) 最后得到理论公式: V d pa b t l g q g 2 3 )1(218????? ? ??????+= ηρπ (5) 2. 动态(非平衡)测量法 非平衡测量法则是在平行极板上加以适当的电压V ,但并不调节V 使静电力和重力达到平衡,而是使油滴受静电力作用加速上升。由于空气阻力的作用,上升一段距离达到某一速度υ 后,空气阻力、重力与静电力达到平衡(空气浮力忽略不计),油滴将匀速上升,如图 3 所示。这时: mg d V q v a e -=ηπ6 (6) 当去掉平行极板上所加的电压V 后,油滴受重力作用而加速下降。当空气 阻力和重力平衡时,油滴将以匀速υ 下降,这时: mg v g =πη6 (7) 化简,并把平衡法中油滴的质量代入,得理论公式: 2 12 3 1111218???? ?????? ??+???? ???????????? ? ? +=e e e t t t v d pa b l g q ηρπ (8)

密立根油滴实验

北京航空航天大学物理研究性实验报告 专题:密立根油滴实验

目录 摘要 .............................................................. - 3 -实验目的 ........................................................ - 3 -实验原理 ........................................................ - 3 -实验器材 ........................................................ - 5 -实验步骤 ........................................................ - 5 - 1.调整仪器................................................ - 5 - 2.练习测量................................................ - 5 - 3.正式测量................................................ - 6 -注意事项 ........................................................ - 7 -原始数据和数据处理 .................................... - 7 -对实验的进一步讨论(研究性学习)......... - 9 - 一、误差分析........................................... - 9 - 二、对油滴的控制方法分析................... - 9 - 二、对实验的改进意见........................... - 9 -参考文献 ...................................................... - 10 -

密立根油滴实验报告.docx

广东第二师范学院学生实验报告 实验项目名称 年 月曰 密立根油滴实验 实验时间 实验成绩 实验地点 指导老师签名 内容包含:实验目的、实验使用仪器与材料、实验步骤、实验数据整理与归纳 算等)、实验结果与分析、实验心得、实验问题回答 一、 实验目的 1、 通过对带电油滴在重力和静电场中运动的测量, 验证电荷的不连续性, 2、 通过实验对仪器的调整,油滴的选择耐心的跟踪和测量以及数据的处理等, 一丝不苟的科学实验方法和态度。 二、 实验使用仪器与材料 MOD-5C 型微机密立根油滴仪、棕油 三、 实验步骤 1、 调节仪器上的三只调平手轮,将水泡调平。 2、 打开监视器和油滴仪的电源,在监视器上先出现“ CCD 微机密立根油滴仪” ,5秒钟之后自动 进入测试状态,显示出标准分划板刻度及电压值和时间值。 3、 将喷雾器中的油滴喷进油滴仪的油雾杯中, 上线。 4、 按K3 (计时/停),让计时器停止计时, 匀速下降的同时,计时器开始时,到“终点” (数据、图表、计 并测定电子的电荷值 培养严肃认真和 e 。 选择一颗合适的油滴,调节电压使其停在第二格 (值未必要为O ),然后将K2按向“测量”,油滴开始 (取第七格下线)时迅速将 K2按向“平衡”,油滴 立即静止,计时也立即静止,此时电压值和下落时间值显示在屏幕上。 5、 对同一颗油滴进行 3次测量,而且每次测量都要重新调整平衡电 压。 6油的密度:P =981 kg? m 3(20 C ) 重力加速度:g=9.78m ? s -2(广州) 空气粘滞系数:η =1.83 × 10-5 kg? m 1 ? s -1 3 3 油滴匀速下降距离:l=0.25 × 1O - × 6=1.5 × 1O - m 6 修正常数:b=6.17 × 1O - m? CmHg 大气压强:p=76.0cmHg _ I _3 平行极板间距离d=5.00 × 10 m

密立根油滴实验

密立根油滴实验 由美国物理学家密立根(R .A .Millikan )首先设计并完成的密立根油滴实验,在近代物理学的发展史上是一个十分重要的实验。它证明了任何带电体所带的电荷都是某一最小电荷—基本电荷的整数倍;明确了电荷的不连续性;精确地测定了基本电荷的值,并令人信服的揭示了电子的量子本性。 由于密立根实验设计巧妙、原理清楚、装置简单,而结论具有不容置疑的说服力,因此这一实验堪称为物理实验的精华、典范。重温这一著名的油滴实验,不仅应该了解密立根所用的基本实验方法,更要借鉴与学习密立根采用宏观的力学模式揭示微观粒子的量子本性的物理构思、精湛的实验设计和严肃的科学作风,从而更好的提高我们的实验素质和能力。 一、目的 1.验证电荷的不连续性,并测定电子的电荷值; 2.培养学生严肃认真的科学态度和一丝不苟的工作作风。 二、原理 用油滴法测量电子的电荷,可以用静态平衡法,也可以用动态测量法进行测量。 平衡测量方法 用喷雾器将油喷入两块相距为d 的水平放置的平行板电极之间。油在喷射撕裂成油滴时,由于摩擦一般都是带电的。设油滴的质量为m ,所带的电荷为q ,两极板间的电压为V 则油滴在平行极板间将同时受到重力mg 和静电力qE 的作用, 如图22 - 1所示。如果调节两极板间的电压,可使两力达到平衡,这时可得 mg = qE = q d V (22-1) 从式(22-1)可见,为了测出油滴所带的电量q ,除了需测定V 和d 外还需要测量油滴的质量m 。因m 很小,需采用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度v g 时,阻力f r 与重力mg 平衡,如图22–2所示(空气浮力忽略不计),油滴匀速下降。根据斯托克斯定律,油滴匀速下降时可得 f r = 6πa ηv g = mg (22-2) 式中η是空气的粘滞系数,a 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,油滴的质量m 可以用下式表示 m = 3 4πa 3ρ (22-3) 由式(22-2)和式(22-3)得到油滴的半径 a = g v g ρη29 (22-4) 对于半径小到10-6m 的小球,空气的粘滞系数 应作如下修正 图22 – 1 实验原理图 图22-2 油滴受力图 f r mg V g

密立根油滴实验

实验XX 密立根油滴实验 油滴实验是近代物理学中测量基本电荷e (也称元电荷)的一个经典实验,该实验是由美国著名物理学家密立根(Robert A. Millikan )经历十多年设计并完成的。这一实验的设计思想简明巧妙、方法简单,而结论却具有不容置疑的说服力,因此堪称物理实验的精华和典范。1908年,在总结前人实验经验的基础上,密立根开始研究带电液滴在电场中的运动过程。结果表明,液滴上的电荷是基本电荷的整数倍,但因测量结果不够准确而不具说服力。1910年,他用油滴代替容易挥发的水滴,获得了比较精确的测量结果。1913年,密立根宣布了其开创性的研究结果,这一结果具有里程碑的意义:(1)明确了带电油滴所带的电荷量都是基本电荷的整数倍,(2)用实验的方法证明了电荷的不连续性,(3)测出了基本电荷值(从而通过荷质比计算出电子的质量)。此后,密立根又继续改进实验,提高实验精度,最终获得了可靠的结果(经过很多次的实验,密立根测出的实验数据是e=1.5924(17)×10?19C ,这与现在公认的值相差仅1%),最早完成了基本电荷的测量工作。这一结果再次证明电子的存在,使对“电子存在”的观点持怀疑态度的物理学家信服。由于在测定基本电荷值和测出普朗克常数等方面做出的成就,密立根在1923年获得了诺贝尔物理学奖。 随着现代测量精度的不断提高,目前元电荷的公认值为e =(1.60217733±0.00000049)×10-19C 。本实验采用CCD 摄像机和监视器,可非常清楚地看到钟表油油滴的运动过程,大大改善了实验条件,使测量结果更为准确。 【实验目的】 1. 学习用油滴实验测量电子电荷的原理和方法。 2. 验证电荷的不连续性。 3. 测量电子的电荷量。 4. 了解CCD 摄像机、光学系统的成像原理及视频信号处理技术的工程应用等。 5. 训练学生在实验过程中严谨的态度、实事求是的作风。 【实验原理】 密立根油滴实验测量基本电荷的基本设计思想是使带电油滴在两金属极板之间处于受力平衡状态。按运动方式分类,可分为平衡法和动态法。本实验采用平衡法,其原理如下: 质量m 、带电量为q 的球形油滴,处在两块水平放置的平行带电平板之间,如图1所示。改变两平板间电压U ,可使油滴在板间某处静止不动,此时油滴受到重力、静电力和空气浮力的作用。若不计空气浮力,则静电力qE 和重力mg 平衡,即 d U q qE mg == (1) 式中E 为两极板间的电场强度,d 为两极板间的距离。只要测 出U 、d 、m 并代入(1)式,即可算出油滴带电量q 。然而因 油滴很小(直径约为m 106-),其质量无法直接测得。 两极板间未加电压时,油滴受重力作用而下落,下落过程 中同时受到向上的空气粘滞阻力r f 的作用。根据斯托克斯定律,同时考虑到对如此小的油滴来说空气已不能视为连续媒质,加上空气分子的平均自由程和大气

密立根油滴实验方法

密立根油滴实验方法 【目的和要求】 学习密立根油滴实验方法,通过对不同油滴所带电量的测量,总结出油滴所带的电量总是某一个最小固定值的整数倍,从而得出存在着基本电荷的结论。通过实验认识电子的存在,认识电荷的不连续性。 【仪器和器材】 密立根油滴实验仪。 【实验方法】 1.将仪器接入220伏交流电源。 2.高压电源调节置于0位置,旋开油滴室盖子,把水准器放置在上极板面上,利用调平螺钉将油滴室内的平行板电容器板面调节水平。调节显微镜目镜,使分划板刻线明显清晰。再把大头针插入上板小孔中,调节光源角度,直到从显微镜中观察大头针周围光场最明亮、范围最大和光强均匀为止,然后拨出大头针拧上盖子准备喷油。由于本步骤要调节电容器极板,谨防极板 带电,应由教师调节。 3.用喷雾器将油滴喷入油滴室内,从显微镜中观察油滴运动情况。实验时先找一个合适的油滴(较小的油滴,运动较缓慢,所带电量小于5个基本电量),使它自由落下,然后再加上电场使它向上运动(上升太快或太慢就适当调节电压)。这样在重力和电场力交替作用下,让油滴反复上升、下落若干次,在整个视场内都可以看得很清楚,否则需要重新选择。 4.用停表作记录:记录油滴n次下落一定的距离L(显微镜分划板刻线的距离),所经历的总时间t g总 ,记录油滴n次上升同一距离L,所经历的总 时间t E总 (两次记录必须是对同一油滴),用油滴所通过的总距离nL分别除 以总时间t g总及t E总 就得出v g 和v E 利用公式(4)算出油滴所带的电量q。 5.按照上述方法选取6-10个不同的油滴进行测量,计算它们各自所带 的电量。 6.数据处理:本实验只要求学生进行简单的数字处理和分析。按书后的表格记录数据和计算,该表是用国产油滴仪进行实验所得到的一组数据。

密立根油滴实验

密立根油滴实验 由美国物理学家密立根(R . A . Millikan )首先设计并完成的密立根油滴实验,在近代 物理学的发展史上是一个十分重要的实验。 它证明了任何带电体所带的电荷都是某一最小电 荷一基本电荷的整数倍;明确了电荷的不连续性; 精确地测定了基本电荷的值, 并令人信服 的揭示了电子的量子本性。 由于密立根实验设计巧妙、原理清楚、装置简单,而结论具有不容置疑的说服力,因此 这一实验堪称为物理实验的精华、 典范。重温这一著名的油滴实验,不仅应该了解密立根所 用的基本实验方法,更要借鉴与学习密立根采用宏观的力学模式揭示微观粒子的量子本性的 物理构思、精湛的实验设计和严肃的科学作风,从而更好的提高我们的实验素质和能力。 一、目的 1?验证电荷的不连续性,并测定电子的电荷值; 2.培养学生严肃认真的科学态度和一丝不苟的工作作风。 二、原理 用油滴法测量电子的电荷,可以用静态平衡法,也可以用动态测量法进行测量。 平衡测量方法 用喷雾器将油喷入两块相距为 d 的水平放置 的平行板电极之间。油在喷射撕裂成油滴时,由 于摩擦一般都是带电的。设油滴的质量为 m ,所 带的电荷为q ,两极板间的电压为 V 则油滴在平 行极板间 将同时受到重力 mg 和静电力qE 的作 用,如图22 - 1所示。如果调节两极板间的电压, 可使 两力达到平衡,这时可得 mg = qE = q 从式(22-1 )可见,为了测出油滴所带的电量 q ,除了需测定 V 和d 外还需要测量油滴的 质量m 。因m 很小,需采用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力作用而 加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度 v g 时,阻力f r 与重力mg 平 衡,如图22 -所示(空气浮力忽略不计),油滴匀速下降。根据斯托克斯定律,油滴匀速 下降时可得 f r = 6 二 a qv g = mg 式中n 是空气的粘滞系数,a 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 ',油滴的质量 m 可以用下式表示 (22-3 ) (22-1 ) (22-2 ) 图22 T 实验原理图

密立根油滴试验

密立根油滴实验 一、实验简介: 电子电荷的数值是一个基本的物理常数.对于它 的准确测定具有重要的意义.从1906年开始,美国人 密立根便致力于细小油滴上微量电荷的测量,历时 11年,测量了上千个细小油滴,终于在1917年以确凿 的实验数据,首次令人信服地证明了电荷的分立性. 他由于这一杰出贡献而获得1923年的诺贝尔物理学 奖. 二、实验目的: 1.测定基本电荷。 2.验证电荷的不连续性。 三、实验原理: 如图所示,当质量为M 电量为Q 的油滴处在两块 加有电压V 的平行极板间时,将受到两个方向相反的 力F 1F 2的作用,若适当调节电压V 的大小,使油滴静止 不动则有 21F F ≡ d qv F =1 mg F =2 即d v q mg =````````(1) 由此可见,只要能设法测出油滴的质量M,便可 由该式求出电量 q 的大小 1. m 的测定: 在图一中当v=0时,F 1=0.油滴将在重力的 作用下加速下降,随着其下降速度的加快,油滴 所受空气的粘滞阻力f 也越来越大,最终两力 平衡而作匀速运动,若设其匀速下降的速率为V 00,半径为a 粘滞系数为 η,根据斯托克斯定律则有: 06v a f mg ηπ==````````(2) 若设油的密度为ρ,则有 :

ρπ34 3a m =````````(3) 联立(2)(3)式得:g v a ρη290=````````(4) 但是由于油滴并非刚体,而且其体积也太小,所以此时斯托克斯定律并不严格成立,而应予以修正; pa b +=11η η```````(5) (式中,p 为大气压强(取为76cmHg),b=6.17×10-6(m.cmHg)为一常数) 联立(3)(4)(5)式得: 230)1129(43pa b g V m +?=ρηπ``````````````````(6) 可见只要将(6)式代入(1)式便可求出电荷电量,由此可见,q 的测量关键在于m 的测量,而m 的测量关键以在于V 0的测量. 2. V 0的测量 当V=0时,设油滴匀速下降l 路程所用时间为t,则 t l V =0 (7) 联立1,6.7.式得 v d pa b t l g q ???????????+=23 )1(218ηρπ(8) 将4 式和各常数代入到上式中得到一个比较实用的计算油滴带电量公式: []V t t q g g 102.01(1043.12314 +?=-(9) 同理可得到一个计算油滴半径的公式: []216 02.01(1015.4g g t t a +?=-(10)

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r v 匀速上升,则有 12()f qE m m g Kv =-+ (2)

由式(1)和(2)消去K ,可解出q 为 12()()f r f m 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= -3 4 21g 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。极板平 g m 2f Kv g m 1图1 重力场中油滴受力示意图 qE g m 2r Kv g m 1图2电场中油滴受力示意图

密立根油滴实验-平衡法-数据处理-C程序源代码

/*此程序用于CCD显微镜密立根油滴实验实验 **********只针对静态平衡法******** **********参数设置只需修改预处理命令中的参数值******** **********最后的相对误差计算未取绝对值*************** 该程序已经进行过相当的测验,尚未发现问题。即便如此,也请先进行测试,再使用。2011-10-18*/ #include"stdio.h" #include"math.h" #define b 0.00823//修正常数 #define p 101325//大气压强 #define q 979//油滴密度 #define g 9.794//重力加速度 #define Pi 3.1415926//圆周率 #define d 0.005//极板距离 #define j 0.0000183//空气粘滞系数 #define l 0.0016//下落距离 #define e 1.602*0.0000000001*0.000000001//单位电荷量10E-19 long double ex[6],sume=0;//用于存储各个油滴的计算电荷量和所有油滴电荷量总和的存储 double Q=0,a=0,U=0,t=0,tp=0,sumt=0,tx[6];//Q——油滴计算带电量、a——中间量…… long double e0=0; int i,N=0,k; int flag=0; char z; void main() { e0=e; printf("是否需要计算平均下落时间(y or n)?\n"); z=getchar(); if(z=='y') { for(i=1;i<=5;i++) { sumt=0; printf(" ****第%d滴油滴**** \n",i); for(k=1;k<=5;k++) { printf("请输入第%d次下落时间\nt=",k); scanf("%lf",&tp); sumt=sumt+tp; }

密立根油滴实验数据计算的C代码

#include #include #define PI 3.14 #define MD 981 #define G 9.8 #define AIR 1.83E-5 #define L 1.6E-3 #define b 8.23E-3 #define P 1.013E5 #define d 5E-3 #define E 1.6E-19 int main() { int i,j,n; double U=0,t=0,temp1,temp2,v,a,q,n0; for(i=1;i<2;i++){ printf("No.%d:\n",i); for(j=1;j<6;j++){ printf(" 输入第%d个平衡电压:\n",j); scanf("%lf",&temp1); U+=temp1; } for(j=1;j<6;j++){ printf(" 输入第%d个下降时间:\n",j); scanf("%lf",&temp2); t+=temp2; } v=5.0*L/t; a=sqrt((9.0*AIR*v)/(2.0*G*MD)); q=(18.0*PI/sqrt(2.0*MD*G))*pow (((AIR*L)/(t/5.0*(1.0+(b/(P*a))))),1.5)*(5.0*d/U); n0=q/E; n=(int)n0; printf("\n平衡电压:%.2lf\n下降时间:%.2lf\n",U/5,t/5.0); printf("油滴带电:%e\n基本电荷数:%d\n",q,n); printf("元电荷:%e\n\n",q/n); } return 0; }

密立根油滴实验--实验报告

密立根油滴实验--实验报告

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。 二、实验原理: 一、实验原理 1、静态(平衡)测量法 用喷雾器将油滴喷入两块相距为d 的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。设油滴的质量为m ,所带的电量为q ,两极板间的电压为V ,如图 1 所示。 图1 如果调节两极板间的电压V ,可使两力达到平衡,这时: d V q qE mg == (1) 为了测出油滴所带的电量q ,除了需测定平衡电压V 和极板间距离d 外,还需要测量油滴的质量m 。因m 很小,需用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度g ν后,阻力r f 与重力mg 平衡,如图 2 所示(空气浮力忽略不计),油滴将匀速下降。此时有: mg v a f g r ==ηπ6 (2) 其中η是空气的粘滞系数,是a 油滴的半径。经过变换及修正,可得斯托克斯定律:

pa b v a f g r +=16ηπ (3) 其中b 是修正常数, b=6.17×10-6m ·cmHg,p 为大气压强,单位为厘米汞高。 图2 至于油滴匀速下降的速度g v ,可用下法测出:当两极板间的电压V 为零时,设油滴匀速下降的距离为l ,时间为t ,则 g g t l v = (4) 最后得到理论公式: V d pa b t l g q g 2 3)1(218????? ???????+=ηρπ (5) 2、动态(非平衡)测量法 非平衡测量法则是在平行极板上加以适当的电压V ,但并不调节V 使静电力和重力达到平衡,而是使油滴受静电力作用加速上升。由于空气阻力的作用,上升一段距离达到某一速度υ 后,空气阻力、重力与静电力达到平衡(空气浮力忽略不计),油滴将匀速上升,如图 3 所示。这时: mg d V q v a e -=ηπ6 (6)

密立根油滴实验 实验报告

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。 二、实验原理: 一、实验原理 1、静态(平衡)测量法 用喷雾器将油滴喷入两块相距为d 的平行极板之间。油在喷射撕裂成油滴时,一般都是带电的。设油滴的质量为m ,所带的电量为q ,两极板间的电压为V ,如图 1 所示。 图1 如果调节两极板间的电压V ,可使两力达到平衡,这时: d V q qE mg == (1) 为了测出油滴所带的电量q ,除了需测定平衡电压V 和极板间距离d 外,还需要测量油滴的质量m 。因m 很小,需用如下特殊方法测定:平行极板不加电压时,油滴受重力作用而加速下降,由于空气阻力的作用,下降一段距离达到某一速度g ν后,阻力r f 与重力mg 平衡,如图 2 所示(空气浮力忽略不计),油滴将匀速下降。此时有: mg v a f g r ==ηπ6 (2) 其中η是空气的粘滞系数,是a 油滴的半径。经过变换及修正,可得斯托克斯定律:

pa b v a f g r +=16ηπ (3) 其中b 是修正常数, b=6.17×10-6m ·cmHg,p 为大气压强,单位为厘米汞高。 图2 至于油滴匀速下降的速度g v ,可用下法测出:当两极板间的电压V 为零时, 设油滴匀速下降的距离为l ,时间为t ,则 g g t l v = (4) 最后得到理论公式: V d pa b t l g q g 2 3)1(218????????????+=ηρπ (5) 2、动态(非平衡)测量法 非平衡测量法则是在平行极板上加以适当的电压V ,但并不调节V 使静电力和重力达到平衡,而是使油滴受静电力作用加速上升。由于空气阻力的作用,上升一段距离达到某一速度υ 后,空气阻力、重力与静电力达到平衡(空气浮力忽略不计),油滴将匀速上升,如图 3 所示。这时: mg d V q v a e -=ηπ6 (6)

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