Кинетическая энергия фотоэлектрона связана с энергией кванта излучения и работой выхода следующим образом:
E_k = E_q - W
где E_k - кинетическая энергия фотоэлектрона, E_q - энергия кванта излучения, W - работа выхода.
Подставляя известные значения, получаем:
3,210^-19 = E_q - 2,8810^-19
E_q = 3,210^-19 + 2,8810^-19 = 5,68*10^-19 Дж
Энергия кванта излучения равна 5,68*10^-19 Дж.
Частота излучения связана с энергией кванта следующим образом:
E_q = h*f
где h - постоянная Планка, f - частота излучения.
Подставляя известные значения и учитывая, что h = 6,6310^-34 Джс, получаем:
5,6810^-19 = 6,6310^-34*f
f = 5,6810^-19 / 6,6310^-34 = 8,56*10^14 Гц
Частота излучения равна 8,56*10^14 Гц.
Кинетическая энергия фотоэлектрона связана с энергией кванта излучения и работой выхода следующим образом:
E_k = E_q - W
где E_k - кинетическая энергия фотоэлектрона, E_q - энергия кванта излучения, W - работа выхода.
Подставляя известные значения, получаем:
3,210^-19 = E_q - 2,8810^-19
E_q = 3,210^-19 + 2,8810^-19 = 5,68*10^-19 Дж
Энергия кванта излучения равна 5,68*10^-19 Дж.
Частота излучения связана с энергией кванта следующим образом:
E_q = h*f
где h - постоянная Планка, f - частота излучения.
Подставляя известные значения и учитывая, что h = 6,6310^-34 Джс, получаем:
5,6810^-19 = 6,6310^-34*f
f = 5,6810^-19 / 6,6310^-34 = 8,56*10^14 Гц
Частота излучения равна 8,56*10^14 Гц.