1)красная граница фотоэффекта для металла 3*10 ^14 гц. определите работу выхода для этого металла и кинетическую энергию фотоэлектронов, если на металл падает свет частотой 3*10^14 Гц
Работа выхода WWW определяется как разность между энергией фотона, падающего на поверхность металла, и энергией свободного электрона:
W = h*f - KE,
где h - постоянная Планка 6.63<em>10−34Дж</em>с6.63<em>10^-34 Дж</em>с6.63<em>10−34Дж</em>с, f - частота света 3∗1014Гц3*10^14 Гц3∗1014Гц, KE - кинетическая энергия фотоэлектрона.
Так как частота света равна красной границе фотоэффекта для металла, тогда энергия фотона равна работе выхода:
W = hf = 6.6310^-34 310^14 = 1.989*10^-19 Дж.
Таким образом, работа выхода для этого металла равна 1.989*10^-19 Дж.
Чтобы найти кинетическую энергию фотоэлектронов, мы должны знать, что энергия фотона полностью передается электрону:
KE = hf = 1.98910^-19 Дж.
Следовательно, кинетическая энергия фотоэлектронов в этом случае также равна 1.989*10^-19 Дж.
Работа выхода WWW определяется как разность между энергией фотона, падающего на поверхность металла, и энергией свободного электрона:
W = h*f - KE,
где h - постоянная Планка 6.63<em>10−34Дж</em>с6.63<em>10^-34 Дж</em>с6.63<em>10−34Дж</em>с, f - частота света 3∗1014Гц3*10^14 Гц3∗1014Гц, KE - кинетическая энергия фотоэлектрона.
Так как частота света равна красной границе фотоэффекта для металла, тогда энергия фотона равна работе выхода:
W = hf = 6.6310^-34 310^14 = 1.989*10^-19 Дж.
Таким образом, работа выхода для этого металла равна 1.989*10^-19 Дж.
Чтобы найти кинетическую энергию фотоэлектронов, мы должны знать, что энергия фотона полностью передается электрону:
KE = hf = 1.98910^-19 Дж.
Следовательно, кинетическая энергия фотоэлектронов в этом случае также равна 1.989*10^-19 Дж.