Для определения работы выхода электрона из металла воспользуемся формулой:(E_k = \frac{1}{2}mv^2)
где (E_k) - кинетическая энергия электрона, (m) - масса электрона, (v) - скорость электрона.
Подставляем известные значения и находим кинетическую энергию электрона:(E_k = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 10^{-31} \cdot (1600 \cdot 10^3)^2 = 5760 \cdot 10^{-26}) Дж
Для перевода в эВ умножим на коэффициент:(5760 \cdot 10^{-26} \cdot 16 \cdot 10^{-20} = 92160 \cdot 10^{-46} = 0,9216 \cdot 10^{-24} = 0,9216 \cdot 10^{-3} = 0,9216) эВ
Таким образом, работа выхода электрона из металла составляет 0,9216 эВ.
Для определения работы выхода электрона из металла воспользуемся формулой:
(E_k = \frac{1}{2}mv^2)
где (E_k) - кинетическая энергия электрона, (m) - масса электрона, (v) - скорость электрона.
Подставляем известные значения и находим кинетическую энергию электрона:
(E_k = \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 10^{-31} \cdot (1600 \cdot 10^3)^2 = 5760 \cdot 10^{-26}) Дж
Для перевода в эВ умножим на коэффициент:
(5760 \cdot 10^{-26} \cdot 16 \cdot 10^{-20} = 92160 \cdot 10^{-46} = 0,9216 \cdot 10^{-24} = 0,9216 \cdot 10^{-3} = 0,9216) эВ
Таким образом, работа выхода электрона из металла составляет 0,9216 эВ.