Физика. Волновая и квантовая оптика. Барсуков В.И - 87 стр.

UptoLike

Рубрика: 

87
В 1926 г. российские физики
П.И. Лукирский и С.С. Прилежаев для
исследования фотоэффекта применили
метод вакуумного сферического кон-
денсатора (рис. 6.4). Анодом в уста-
новке служили посеребрённые стенки
стеклянного сферического баллона, а
катодом шарик из исследуемого ме-
талла, помещённый в центр сферы.
В остальном схема не отличается от
описанной ранее (рис. 6.2). Такая фор-
ма электродов позволила увеличить
наклон вольт-амперных характеристик и тем самым более точно опре-
делять задерживающее напряжение и, следовательно, h. Значения h, по-
лученные из данных опыта, хорошо согласовывались со значениями,
найденными другими методами. Всё это явилось доказательством пра-
вильности уравнения Эйнштейна, а вместе с тем его квантовой теории
фотоэффекта.
Идея Эйнштейна о распространении света в виде потока отдель-
ных фотонов и квантовом характере взаимодействия электромагнитного
излучения с веществом подтверждена в 1922 г. опытами А.Ф. Иоффе и
Н.И. Добронравова. В электрическом поле плоского конденсатора АВ
(рис. 6.5) уравновешивалась заряженная пылинка W из висмута. Ниж-
ней обкладкой конденсатора являлась тончайшая алюминиевая фольга,
выполняющая роль анода А миниатюрной рентгеновской трубки. Анод
бомбардировался ускоренными до 12 кВ фотоэлектронами, испускае-
мыми катодом К под действием ультрафиолетового излучения, про-
пускаемого сквозь окошко L. Освещение подбиралось настолько сла-
бым, чтобы с катода К срывалось около 1000 фотоэлектронов в секун-
ду. Ускоренные полем электроны ударялись о фольгу А, резко тормо-
зились, испуская рентгеновские лучи. Таким образом, из анода испус-
калось около 1000 рентгеновских импульсов в секунду. Опыт показал,
что в среднем через каждые 30 мин урав-
новешенная пылинка W выходила из рав-
новесия, т.е. рентгеновское излучение
освобождало из неё фотоэлектрон.
Если бы рентгеновское излучение
распространялось в виде сферических
волн, а не отдельных фотонов, то каждый
рентгеновский импульс отдавал бы пы-
линке очень малую часть своей энергии,
которая распределялась бы, в свою оче-
редь, между огромным числом электро-
Рис. 6.4
Рис. 6.5