Красная граница фотоэффекта для металла равна 0.6 мкм . При какой частоте падающего света оторвавшиеся с его поверхности электроны будут полностью задерживать потенциалом в 6 B
Для определения частоты падающего света, при которой электроны полностью задерживаются потенциалом в 6 В, нужно воспользоваться формулой для энергии фотона: E = hf, где E - энергия фотона, h - постоянная Планка 6.626×10(−34)Дж⋅с6.626 × 10^(-34) Дж·с6.626×10(−34)Дж⋅с, f - частота падающего света.
Для того, чтобы оторваться от поверхности металла, электрону нужна энергия, равная работы выхода W, которая соответствует потенциалу U через формулу: W = eU, где e - заряд электрона 1.6×10(−19)Кл1.6 × 10^(-19) Кл1.6×10(−19)Кл, U - задерживающий потенциал 6В6 В6В.
Также, известно, что энергия фотона должна быть больше работы выхода: E > W, hf > eU, f > eUeUeU / h.
Для определения частоты падающего света, при которой электроны полностью задерживаются потенциалом в 6 В, нужно воспользоваться формулой для энергии фотона:
E = hf,
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка 6.626×10(−34)Дж⋅с6.626 × 10^(-34) Дж·с6.626×10(−34)Дж⋅с, f - частота падающего света.
Для того, чтобы оторваться от поверхности металла, электрону нужна энергия, равная работы выхода W, которая соответствует потенциалу U через формулу:
W = eU,
где e - заряд электрона 1.6×10(−19)Кл1.6 × 10^(-19) Кл1.6×10(−19)Кл, U - задерживающий потенциал 6В6 В6В.
Также, известно, что энергия фотона должна быть больше работы выхода:
E > W,
hf > eU,
f > eUeUeU / h.
Подставляем численные значения:
f > 1.6×10(−19)×61.6 × 10^(-19) × 61.6×10(−19)×6 / 6.626×10(−34)6.626 × 10^(-34)6.626×10(−34) = 1.528 × 10^15 Гц.
Таким образом, частота падающего света должна быть больше 1.528 × 10^15 Гц.