Күміс пластинаға толқын ұзындығы 150 нм жарық түсірілді. Фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясын табыңдар.
Лаки
Школьнику понять и решить эту задачу поможет формула для расчёта кинетической энергии фотоэлектронов:
\[ E = hf \]
где \( E \) - кинетическая энергия фотоэлектронов, \( h \) - постоянная Планка (\( 6.63 \times 10^{-34} \) Дж·с) и \( f \) - частота света.
Чтобы найти \( f \), воспользуемся формулой для связи частоты и длины волны:
\[ c = \lambda f \]
где \( c \) - скорость света (\( 3 \times 10^8 \) м/с), а \( \lambda \) - длина волны.
Подставим известные значения в формулу:
\[ f = \frac{c}{\lambda} \]
Теперь мы можем найти частоту света, используя известное значение длины волны (150 нм):
\[ f = \frac{3 \times 10^8}{150 \times 10^{-9}} \]
Выполняя вычисления, получаем:
\[ f = 2 \times 10^{15} \text{ Гц} \]
Теперь, чтобы найти кинетическую энергию фотоэлектронов, подставим найденное значение частоты в формулу для энергии:
\[ E = 6.63 \times 10^{-34} \times 2 \times 10^{15} \]
Выполняя вычисления, получаем:
\[ E \approx 1.326 \times 10^{-18} \text{ Дж} \]
Таким образом, кинетическая энергия фотоэлектронов составляет примерно \( 1.326 \times 10^{-18} \) Дж.
\[ E = hf \]
где \( E \) - кинетическая энергия фотоэлектронов, \( h \) - постоянная Планка (\( 6.63 \times 10^{-34} \) Дж·с) и \( f \) - частота света.
Чтобы найти \( f \), воспользуемся формулой для связи частоты и длины волны:
\[ c = \lambda f \]
где \( c \) - скорость света (\( 3 \times 10^8 \) м/с), а \( \lambda \) - длина волны.
Подставим известные значения в формулу:
\[ f = \frac{c}{\lambda} \]
Теперь мы можем найти частоту света, используя известное значение длины волны (150 нм):
\[ f = \frac{3 \times 10^8}{150 \times 10^{-9}} \]
Выполняя вычисления, получаем:
\[ f = 2 \times 10^{15} \text{ Гц} \]
Теперь, чтобы найти кинетическую энергию фотоэлектронов, подставим найденное значение частоты в формулу для энергии:
\[ E = 6.63 \times 10^{-34} \times 2 \times 10^{15} \]
Выполняя вычисления, получаем:
\[ E \approx 1.326 \times 10^{-18} \text{ Дж} \]
Таким образом, кинетическая энергия фотоэлектронов составляет примерно \( 1.326 \times 10^{-18} \) Дж.
Знаешь ответ?