Хорошо, давай разберёмся с задачей номер два на твоей фотографии. Нас просят определить работу выхода электрона для катода, который освещается светом с длиной волны λ = 5,0*10^-7 м. Для этого нам понадобится воспользоваться формулой фотоэффекта Эйнштейна:
E_f = h*f - A,
где E_f – энергия фотоэлектрона, h – постоянная Планка, f – частота света и A – работа выхода.
Известно, что нам нужно найти A и дана длина волны света. Также у нас есть значение постоянной Планка (h = 6,63*10^-34 Дж∙с) и скорость света в вакууме (c = 3,0*10^8 м/с).
Начнём с того, что найдём частоту света, используя формулу:
f = c / λ.
Подставляем числа:
f = (3,0*10^8 м/с) / (5,0*10^-7 м) = 6*10^14 с^-1.
Теперь, когда у нас есть частота, можно рассчитать энергию кванта света:
E = h*f = (6,63*10^-34 Дж∙с) * (6*10^14 с^-1) = 3,978*10^-19 Дж.
Это и есть максимальная энергия фотоэлектрона (E_f), когда работа выхода A равна 0. Но нам говорят, что E_f = 1,1*10^-19 Дж. Значит, чтобы найти работу выхода, мы должны взять энергию кванта света и вычесть из неё максимальную энергию фотоэлектрона:
A = E - E_f = (3,978*10^-19 Дж) - (1,1*10^-19 Дж) = 2,878*10^-19 Дж.
Вот и всё, работа выхода A для катода составляет примерно 2,878*10^-19 Дж.
ПО распространяется в виде интернет-сервиса, специальные действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются
SafeValue must use [property]=binding:
реши 2 номер
Хорошо, давай разберёмся с задачей номер два на твоей фотографии. Нас просят определить работу выхода электрона для катода, который освещается светом с длиной волны λ = 5,0*10^-7 м. Для этого нам понадобится воспользоваться формулой фотоэффекта Эйнштейна:
E_f = h*f - A,
где E_f – энергия фотоэлектрона, h – постоянная Планка, f – частота света и A – работа выхода.
Известно, что нам нужно найти A и дана длина волны света. Также у нас есть значение постоянной Планка (h = 6,63*10^-34 Дж∙с) и скорость света в вакууме (c = 3,0*10^8 м/с).
Начнём с того, что найдём частоту света, используя формулу:
f = c / λ.
Подставляем числа:
f = (3,0*10^8 м/с) / (5,0*10^-7 м) = 6*10^14 с^-1.
Теперь, когда у нас есть частота, можно рассчитать энергию кванта света:
E = h*f = (6,63*10^-34 Дж∙с) * (6*10^14 с^-1) = 3,978*10^-19 Дж.
Это и есть максимальная энергия фотоэлектрона (E_f), когда работа выхода A равна 0. Но нам говорят, что E_f = 1,1*10^-19 Дж. Значит, чтобы найти работу выхода, мы должны взять энергию кванта света и вычесть из неё максимальную энергию фотоэлектрона:
A = E - E_f = (3,978*10^-19 Дж) - (1,1*10^-19 Дж) = 2,878*10^-19 Дж.
Вот и всё, работа выхода A для катода составляет примерно 2,878*10^-19 Дж.
Комментарии