Franck-Hertz-Experiment mit der Hg-Röhre
Artikelnummer: P2510311
CHF 6’219.10
inkl. MwSt. CHF 6’722.85
Prinzip
In einer mit Hg-Dampf gefüllten Röhre werden Elektronen beschleunigt. Aus dem Abstand der äquidistanten Minima der Elektronenstromstärke in einem variablen elektrischen Gegenfeld wird die Anregungsenergie des Quecksilbers bestimmt.
Vorteile
• Faszination Nobelpreisexperiment (Franck-Hertz 1925)
• Nutzbar als Praktikums- und Demonstrationsversuch
• Mit kompakter Quecksilberröhre im stabilen Gehäuse - klassischer Aufbau
• Betriebsgerät für Ne- und Hg-Röhre verwendbar
• Einfach zu bedienende Software zur Steuerung und Auswertung mit PC
Software ist Teil des Lieferumfangs.
In einer mit Hg-Dampf gefüllten Röhre werden Elektronen beschleunigt. Aus dem Abstand der äquidistanten Minima der Elektronenstromstärke in einem variablen elektrischen Gegenfeld wird die Anregungsenergie des Quecksilbers bestimmt.
Vorteile
• Faszination Nobelpreisexperiment (Franck-Hertz 1925)
• Nutzbar als Praktikums- und Demonstrationsversuch
• Mit kompakter Quecksilberröhre im stabilen Gehäuse - klassischer Aufbau
• Betriebsgerät für Ne- und Hg-Röhre verwendbar
• Einfach zu bedienende Software zur Steuerung und Auswertung mit PC
Software ist Teil des Lieferumfangs.
Aufgaben
1. Aufnahme der Stromstärke Ι des Gegenstroms in einer Franck-Hertz-Röhre in Abhängigkeit von der Anodenspannung U.
2. Bestimmung der Anregungsenergie E durch Bestimmung der Abstände der Stromstärkenminima und -maxima.
Lernziele
• Energiequanten
• Elektronenstöße
• Anregungsenergie
1. Aufnahme der Stromstärke Ι des Gegenstroms in einer Franck-Hertz-Röhre in Abhängigkeit von der Anodenspannung U.
2. Bestimmung der Anregungsenergie E durch Bestimmung der Abstände der Stromstärkenminima und -maxima.
Lernziele
• Energiequanten
• Elektronenstöße
• Anregungsenergie
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Prinzip
In einer mit Hg-Dampf gefüllten Röhre werden Elektronen beschleunigt. Aus dem Abstand der äquidistanten Minima der Elektronenstromstärke in einem variablen elektrischen Gegenfeld wird die Anregungsenergie des Quecksilbers bestimmt.
Vorteile
• Faszination Nobelpreisexperiment (Franck-Hertz 1925)
• Nutzbar als Praktikums- und Demonstrationsversuch
• Mit kompakter Quecksilberröhre im stabilen Gehäuse - klassischer Aufbau
• Betriebsgerät für Ne- und Hg-Röhre verwendbar
• Einfach zu bedienende Software zur Steuerung und Auswertung mit PC
Software ist Teil des Lieferumfangs.
In einer mit Hg-Dampf gefüllten Röhre werden Elektronen beschleunigt. Aus dem Abstand der äquidistanten Minima der Elektronenstromstärke in einem variablen elektrischen Gegenfeld wird die Anregungsenergie des Quecksilbers bestimmt.
Vorteile
• Faszination Nobelpreisexperiment (Franck-Hertz 1925)
• Nutzbar als Praktikums- und Demonstrationsversuch
• Mit kompakter Quecksilberröhre im stabilen Gehäuse - klassischer Aufbau
• Betriebsgerät für Ne- und Hg-Röhre verwendbar
• Einfach zu bedienende Software zur Steuerung und Auswertung mit PC
Software ist Teil des Lieferumfangs.
Aufgaben
1. Aufnahme der Stromstärke Ι des Gegenstroms in einer Franck-Hertz-Röhre in Abhängigkeit von der Anodenspannung U.
2. Bestimmung der Anregungsenergie E durch Bestimmung der Abstände der Stromstärkenminima und -maxima.
Lernziele
• Energiequanten
• Elektronenstöße
• Anregungsenergie
1. Aufnahme der Stromstärke Ι des Gegenstroms in einer Franck-Hertz-Röhre in Abhängigkeit von der Anodenspannung U.
2. Bestimmung der Anregungsenergie E durch Bestimmung der Abstände der Stromstärkenminima und -maxima.
Lernziele
• Energiequanten
• Elektronenstöße
• Anregungsenergie
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