Каково запирающее напряжение для электронов, вызываемое освещением металла светом длиной волны 330 нм, если красная граница фотоэффекта для данного металла?
Андрей
Для решения этой задачи нам понадобится использовать формулу фотоэффекта. Фотоэффект описывает явление, когда световая энергия поглощается металлом, вызывая выбивание электронов.
Запирающее напряжение для электронов, вызываемое освещением металла светом определенной длины волны, можно вычислить, используя формулу:
\[V = \frac{{h \cdot c}}{{\lambda}} - \frac{{E_{\text{гр}}}}{{q}}\]
Где:
\(V\) - запирающее напряжение,
\(h\) - постоянная Планка (значение: \(6.63 \times 10^{-34}\) Дж \(\cdot\) с),
\(c\) - скорость света (значение: \(3.00 \times 10^8\) м/с),
\(\lambda\) - длина волны света (значение: 330 нм),
\(E_{\text{гр}}\) - энергия фотона, необходимая для выбивания электрона с металла (узнаем из условия задачи),
\(q\) - заряд электрона (значение: \(1.60 \times 10^{-19}\) Кл).
Из условия задачи известно, что красная граница фотоэффекта для данного металла. Это означает, что красный свет с наименьшей длиной волны может вызвать фотоэффект. Поэтому мы можем использовать это знание для определения энергии граничного фотона, используя формулу:
\[E_{\text{гр}} = \frac{{h \cdot c}}{{\lambda_{\text{гр}}}}\]
Где:
\(E_{\text{гр}}\) - энергия фотона, необходимая для выбивания электрона с металла,
\(\lambda_{\text{гр}}\) - длина волны красной границы фотоэффекта.
Длина волны красной границы фотоэффекта не указана в задаче, поэтому нам необходимо ее найти в соответствующих источниках или уточнить это у вашего преподавателя.
Если вы сможете предоставить значение длины волны красной границы фотоэффекта (\(\lambda_{\text{гр}}\)), я смогу рассчитать запирающее напряжение для электронов, вызываемое освещением металла светом длиной волны 330 нм.
Запирающее напряжение для электронов, вызываемое освещением металла светом определенной длины волны, можно вычислить, используя формулу:
\[V = \frac{{h \cdot c}}{{\lambda}} - \frac{{E_{\text{гр}}}}{{q}}\]
Где:
\(V\) - запирающее напряжение,
\(h\) - постоянная Планка (значение: \(6.63 \times 10^{-34}\) Дж \(\cdot\) с),
\(c\) - скорость света (значение: \(3.00 \times 10^8\) м/с),
\(\lambda\) - длина волны света (значение: 330 нм),
\(E_{\text{гр}}\) - энергия фотона, необходимая для выбивания электрона с металла (узнаем из условия задачи),
\(q\) - заряд электрона (значение: \(1.60 \times 10^{-19}\) Кл).
Из условия задачи известно, что красная граница фотоэффекта для данного металла. Это означает, что красный свет с наименьшей длиной волны может вызвать фотоэффект. Поэтому мы можем использовать это знание для определения энергии граничного фотона, используя формулу:
\[E_{\text{гр}} = \frac{{h \cdot c}}{{\lambda_{\text{гр}}}}\]
Где:
\(E_{\text{гр}}\) - энергия фотона, необходимая для выбивания электрона с металла,
\(\lambda_{\text{гр}}\) - длина волны красной границы фотоэффекта.
Длина волны красной границы фотоэффекта не указана в задаче, поэтому нам необходимо ее найти в соответствующих источниках или уточнить это у вашего преподавателя.
Если вы сможете предоставить значение длины волны красной границы фотоэффекта (\(\lambda_{\text{гр}}\)), я смогу рассчитать запирающее напряжение для электронов, вызываемое освещением металла светом длиной волны 330 нм.
Знаешь ответ?