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Diversos pesquisadores se engajaram na determinação da carga do elétron após o sucesso do experimento de [http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_John_Thomson Thomson], em 1897, que permitiu encontrar a razão <math>\frac{e}{m}</math>. Em 1911, [http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan Robert A. Millikan] apresentou um modelo preciso para a determinação da carga do elétron.  
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Diversos pesquisadores se engajaram na determinação da carga do elétron após o sucesso do experimento de [http://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_John_Thomson Thomson], em 1897, que permitiu encontrar a razão <math>\frac{e}{m}</math>. Em 1911, [http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan Robert A. Millikan] apresentou um modelo preciso para a determinação da carga do elétron. No método apresentado por Millikan, gotículas de óleo são produzidas com a ajuda de um atomizador e introduzidas em um capacitor de placas paralelas através de pequenos orifícios. Com o auxílio de forte iluminação e um telescópio é possível observar o movimento das gotas ao serem submetidas a uma diferença de potencial aplicada às placas do capacitor.  Millikan ganhou o Prêmio Nobel em 1923, por seus trabalhos sobre as cargas elétricas e o efeito fotelétrico.
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==Resultados==
 
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==Conclusões==
 
==Conclusões==

Edição das 17h22min de 7 de setembro de 2012

Experiência de Millikan

Felipe de Macedo Sampaio

Marcia Tiemi Saito


Conteúdo

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História

Diversos pesquisadores se engajaram na determinação da carga do elétron após o sucesso do experimento de Thomson, em 1897, que permitiu encontrar a razão \frac{e}{m}. Em 1911, Robert A. Millikan apresentou um modelo preciso para a determinação da carga do elétron. No método apresentado por Millikan, gotículas de óleo são produzidas com a ajuda de um atomizador e introduzidas em um capacitor de placas paralelas através de pequenos orifícios. Com o auxílio de forte iluminação e um telescópio é possível observar o movimento das gotas ao serem submetidas a uma diferença de potencial aplicada às placas do capacitor. Millikan ganhou o Prêmio Nobel em 1923, por seus trabalhos sobre as cargas elétricas e o efeito fotelétrico.

Esquema do arranjo experimental utilizado por Millikan.

Introdução

O presente experimento consiste em analisar um modelo experimental semelhante ao utilizado por Millikan. Pretende-se aproveitar a natureza quântica da carga elétrica para verificar se o arranjo construído e o modelo de análise escolhidos nos permitem chegar ao valor da carga elementar.

Metodologia

O arranjo utilizado neste experimento

consistia de um suporte de metal onde foram acoplados um telescópio conectado a uma webcam, uma fonte de luz e um capacitor de placas paralelas ao centro. Também foram utilizados uma fonte de tensão contínua com chave inversora, um multímetro digital, um borrifador para as gotas de óleo (atomizador), um paquímetro, um nível e os softwares Webcam Control e VideoPoint.

O suporte tem dois braços móveis e foi ajustado de modo que a fonte de luz e o telescópio mirassem o capacitor por lados opostos. O capacitor possui pequenos orifícios na parte de cima que permitia a entrada das gotas de óleo. No interior do borrifador, há uma esfera de vidro para que as gotas de óleo sejam eletrizadas por atrito, pela colisão das mesmas com essa esfera antes de entrarem no capacitor. Antes de o capacitor ser colocado no centro do suporte, ele foi desmontado e limpo com álcool para que resíduos de óleo de experiências anteriores fossem retirados, e ao ser fechado foi vedado com fita adesiva, para que o movimento do ar não influenciasse no movimento das gotas de óleo. Além disso, tomou-se o cuidado de nivelar o capacitor para que o campo elétrico não ficasse inclinado, pois queríamos que a força elétrica sobre a gota fosse vertical. Ajustamos o foco do telescópio manualmente antes de começarmos o experimento e o mantivemos fixo durante todo o processo de filmagem com o programa Webcam Control.

O capacitor foi ligado à fonte de tensão contínua, que tinha a função de gerar o campo elétrico entre as placas, e a tensão era medida diretamente na fonte pelo multímetro digital.

Com o arranjo preparado, lançamos as gotas para dentro do capacitor, escolhemos determinado valor para a tensão e passamos a variar a direção do campo através da chave inversora de tensão. Quando o campo era invertido as gotas que estavam carregadas mudavam de direção. Determinadas gotas eletrizadas foram escolhidas e filmadas de forma que obtivéssemos vídeos que apresentavam sua trajetória na subida e descida em grande parte da tela.

Escolhemos as gotas que desciam lentamente. A cada vídeo feito, a tensão podia variar e através do multímetro digital foram anotadas para os cálculos. As velocidades de subida e descida foram obtidas no VideoPoint. O programa exibia o vídeo quadro a quadro, e em cada um dos quadros a posição da gota era marcada com um “clique”. Desta forma, depois de um certo número de pontos marcados, era construído o gráfico da posição em função do tempo. Como as velocidades eram constantes, podíamos ajustar uma reta a este gráfico e obter o valor de v (o coeficiente angular desta reta).

As velocidades eram dadas em pixel/segundo. Para converter a unidade de pixel/s para cm/s utilizamos uma escala. Ela foi colocada no final das medições no lugar do capacitor e então tiramos uma foto que nos forneceu a relação entre pixel e centímetro.

Resultados

Conclusões

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