a) Sa se calculeze energia cinetica maxima a fotoelectronilor extrasi din acest metal de radiati electromagnetica a carei frecventa este egala cu 1,8×10^15 Hz.
b) Daca frecventa radiatiei electromagnetice incidente pe acest metal este egala cu 1,4×10^15 Hz, sa se determine energia cinetica maxima a fotoelectronilor extrasi din metal.
b) Daca frecventa radiatiei electromagnetice incidente pe acest metal este egala cu 1,4×10^15 Hz, sa se determine energia cinetica maxima a fotoelectronilor extrasi din metal.
Ольга
a) Для решения данной задачи воспользуемся формулой для расчета энергии фотоэлектронов:
\[E = h \cdot f\]
где \(E\) - энергия фотоэлектрона,
\(h\) - постоянная Планка (\(h = 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с}\)),
\(f\) - частота излучения.
Подставляем известные значения:
\[E = 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с} \times 1.8 \times 10^{15} \, \text{Гц}\]
Умножаем числа и приписываем степени:
\[E = 6.63 \times 1.8 \times 10^{-34 + 15} \, \text{Дж} \cdot \text{с}\]
Производим умножение и складываем степени чисел:
\[E = 11.94 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\]
Таким образом, энергия фотоэлектрона равна \(11.94 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\).
b) Следуя аналогичным вычислениям, по формуле:
\[E = 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с} \times 1.4 \times 10^{15} \, \text{Гц}\]
получим:
\[E = 9.282 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\]
Таким образом, энергия фотоэлектрона в данном случае равна \(9.282 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\).
\[E = h \cdot f\]
где \(E\) - энергия фотоэлектрона,
\(h\) - постоянная Планка (\(h = 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с}\)),
\(f\) - частота излучения.
Подставляем известные значения:
\[E = 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с} \times 1.8 \times 10^{15} \, \text{Гц}\]
Умножаем числа и приписываем степени:
\[E = 6.63 \times 1.8 \times 10^{-34 + 15} \, \text{Дж} \cdot \text{с}\]
Производим умножение и складываем степени чисел:
\[E = 11.94 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\]
Таким образом, энергия фотоэлектрона равна \(11.94 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\).
b) Следуя аналогичным вычислениям, по формуле:
\[E = 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с} \times 1.4 \times 10^{15} \, \text{Гц}\]
получим:
\[E = 9.282 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\]
Таким образом, энергия фотоэлектрона в данном случае равна \(9.282 \times 10^{-19} \, \text{Дж}\).
Знаешь ответ?