Для определения работы выхода из металла воспользуемся формулой для энергии фотона в фотоэффекте:
E = h * f
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка (6,63 10^(-34) Джс), f - частота излучения (2 * 10^15 Гц).
Также для выполнения фотоэффекта энергия фотона должна быть больше работы выхода из металла W:
E > W
Тормозящее поле останавливает электрон, значит его кинетическая энергия равна работе выхода:
eU = W
где e - заряд электрона (1,6 * 10^(-19) Кл), U - разность потенциалов (7 В).
Подставляем данные в формулу для работы выхода:
W = e U = 1,6 10^(-19) Кл 7 В = 1,12 10^(-18) Дж
Теперь находим энергию фотона:
E = h f = 6,63 10^(-34) Джс 2 10^15 Гц = 1,326 10^(-18) Дж
Таким образом, работа выхода из металла W = 1,12 * 10^(-18) Дж.
Для определения работы выхода из металла воспользуемся формулой для энергии фотона в фотоэффекте:
E = h * f
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка (6,63 10^(-34) Джс), f - частота излучения (2 * 10^15 Гц).
Также для выполнения фотоэффекта энергия фотона должна быть больше работы выхода из металла W:
E > W
Тормозящее поле останавливает электрон, значит его кинетическая энергия равна работе выхода:
eU = W
где e - заряд электрона (1,6 * 10^(-19) Кл), U - разность потенциалов (7 В).
Подставляем данные в формулу для работы выхода:
W = e U = 1,6 10^(-19) Кл 7 В = 1,12 10^(-18) Дж
Теперь находим энергию фотона:
E = h f = 6,63 10^(-34) Джс 2 10^15 Гц = 1,326 10^(-18) Дж
Таким образом, работа выхода из металла W = 1,12 * 10^(-18) Дж.