1. Какова длина волны света, падающего на поверхность цезия?
2. Каков красный предел фотоэлектрического эффекта для цезия?
3. Каковы значения постоянной Планка и массы электрона?
4. Какую энергию имеет падающий свет?
5. Какая работа необходима для удаления электрона с поверхности?
6. Происходит ли фотоэффект и почему?
7. Какова кинетическая энергия электрона?
8. Какова скорость электрона?
2. Каков красный предел фотоэлектрического эффекта для цезия?
3. Каковы значения постоянной Планка и массы электрона?
4. Какую энергию имеет падающий свет?
5. Какая работа необходима для удаления электрона с поверхности?
6. Происходит ли фотоэффект и почему?
7. Какова кинетическая энергия электрона?
8. Какова скорость электрона?
Луня
1. Длина волны света, падающего на поверхность цезия, определяется формулой \( \lambda = \frac{c}{f} \), где \( \lambda \) - длина волны, \( c \) - скорость света, \( f \) - частота освещения. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать частоту освещения.
2. Красный предел фотоэлектрического эффекта для цезия можно рассчитать по формуле \( E = \frac{hc}{\lambda} \), где \( E \) - экспериментально измеренный красный предел фотоэлектрического эффекта, \( h \) - постоянная Планка, \( c \) - скорость света, \( \lambda \) - длина волны.
3. Значения постоянной Планка и массы электрона составляют \( h \approx 6.62607015 \times 10^{-34} \) Дж·с и \( m_e \approx 9.10938356 \times 10^{-31} \) кг соответственно.
4. Энергия падающего света определяется формулой \( E = hf \), где \( E \) - энергия света, \( h \) - постоянная Планка, \( f \) - частота света. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать частоту света.
5. Работа, необходимая для удаления электрона с поверхности, определяется формулой \( W = hf - \phi \), где \( W \) - работа, \( h \) - постоянная Планка, \( f \) - частота света, \( \phi \) - работа выхода. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать частоту света и значение работы выхода.
6. Фотоэффект происходит, когда свет падает на поверхность материала, в данном случае цезия, и вызывает выбивание электронов с поверхности материала. Это происходит из-за энергетического взаимодействия фотонов света и электронов.
7. Кинетическая энергия электрона можно рассчитать по формуле \( KE = \frac{1}{2}mv^2 \), где \( KE \) - кинетическая энергия, \( m \) - масса электрона, \( v \) - скорость электрона. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать массу электрона и скорость электрона.
8. Скорость электрона можно рассчитать с помощью формулы \( v = \frac{p}{m} \), где \( v \) - скорость электрона, \( p \) - импульс электрона, \( m \) - масса электрона. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать импульс и массу электрона.
2. Красный предел фотоэлектрического эффекта для цезия можно рассчитать по формуле \( E = \frac{hc}{\lambda} \), где \( E \) - экспериментально измеренный красный предел фотоэлектрического эффекта, \( h \) - постоянная Планка, \( c \) - скорость света, \( \lambda \) - длина волны.
3. Значения постоянной Планка и массы электрона составляют \( h \approx 6.62607015 \times 10^{-34} \) Дж·с и \( m_e \approx 9.10938356 \times 10^{-31} \) кг соответственно.
4. Энергия падающего света определяется формулой \( E = hf \), где \( E \) - энергия света, \( h \) - постоянная Планка, \( f \) - частота света. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать частоту света.
5. Работа, необходимая для удаления электрона с поверхности, определяется формулой \( W = hf - \phi \), где \( W \) - работа, \( h \) - постоянная Планка, \( f \) - частота света, \( \phi \) - работа выхода. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать частоту света и значение работы выхода.
6. Фотоэффект происходит, когда свет падает на поверхность материала, в данном случае цезия, и вызывает выбивание электронов с поверхности материала. Это происходит из-за энергетического взаимодействия фотонов света и электронов.
7. Кинетическая энергия электрона можно рассчитать по формуле \( KE = \frac{1}{2}mv^2 \), где \( KE \) - кинетическая энергия, \( m \) - масса электрона, \( v \) - скорость электрона. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать массу электрона и скорость электрона.
8. Скорость электрона можно рассчитать с помощью формулы \( v = \frac{p}{m} \), где \( v \) - скорость электрона, \( p \) - импульс электрона, \( m \) - масса электрона. Чтобы узнать точное значение, нам необходимо знать импульс и массу электрона.
Знаешь ответ?