Для определения частоты света необходимо воспользоваться уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:
h*v = φ + E_k,
где h - постоянная Планка (6,6310^(-34) Джс), v - частота света, φ - работа выхода (1,89 эВ = 1,891,610^(-19) Дж), E_k - кинетическая энергия фотоэлектрона (1,41 эВ = 1,411,610^(-19) Дж).
Теперь подставим известные значения:
6,6310^(-34) v = 1,891,610^(-19) + 1,411,610^(-19), 6,6310^(-34) v = 3,210^(-19) + 2,25610^(-19), 6,6310^(-34) v = 5,45610^(-19), v = 5,45610^(-19) / 6,6310^(-34), v ≈ 8,2210^14 Гц.
Итак, при частоте света порядка 8,22*10^14 Гц фотоэлектроны при работе выхода 1,89 эВ и кинетической энергии 1,41 эВ получают кинетическую энергию.
Для определения частоты света необходимо воспользоваться уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:
h*v = φ + E_k,
где h - постоянная Планка (6,6310^(-34) Джс),
v - частота света,
φ - работа выхода (1,89 эВ = 1,891,610^(-19) Дж),
E_k - кинетическая энергия фотоэлектрона (1,41 эВ = 1,411,610^(-19) Дж).
Теперь подставим известные значения:
6,6310^(-34) v = 1,891,610^(-19) + 1,411,610^(-19),
6,6310^(-34) v = 3,210^(-19) + 2,25610^(-19),
6,6310^(-34) v = 5,45610^(-19),
v = 5,45610^(-19) / 6,6310^(-34),
v ≈ 8,2210^14 Гц.
Итак, при частоте света порядка 8,22*10^14 Гц фотоэлектроны при работе выхода 1,89 эВ и кинетической энергии 1,41 эВ получают кинетическую энергию.