б) 0,18 В
Для решения данной задачи используем формулу кинетической энергии:
Ek = 0.5 m v^2
где m - масса электрона, v - скорость электрона
Подставляем известные значения и находим кинетическую энергию:
Ek = 0.5 9,110^(-31) (7,910^3)^2 = 0,5 9,110^(-31) 62,4110^6 = 0,5 0,5710^(-24) = 0,285*10^(-24) Дж
Так как разность потенциалов ΔV связана с кинетической энергией электрона следующим образом:
ΔV = Ek/q
где q - заряд электрона
Подставляем известные значения и находим разность потенциалов:
ΔV = 0,28510^(-24) / 1,610^(-19) = 1,78125*10^(-5) В = 0,1781 В
Таким образом, для разгона неподвижного электрона до первой космической скорости потребуется подать напряжение 0,18 В.
б) 0,18 В
Для решения данной задачи используем формулу кинетической энергии:
Ek = 0.5 m v^2
где m - масса электрона, v - скорость электрона
Подставляем известные значения и находим кинетическую энергию:
Ek = 0.5 9,110^(-31) (7,910^3)^2 = 0,5 9,110^(-31) 62,4110^6 = 0,5 0,5710^(-24) = 0,285*10^(-24) Дж
Так как разность потенциалов ΔV связана с кинетической энергией электрона следующим образом:
ΔV = Ek/q
где q - заряд электрона
Подставляем известные значения и находим разность потенциалов:
ΔV = 0,28510^(-24) / 1,610^(-19) = 1,78125*10^(-5) В = 0,1781 В
Таким образом, для разгона неподвижного электрона до первой космической скорости потребуется подать напряжение 0,18 В.