Какой максимальный заряд может накопить уединенный проводник из металла калия? Учтите, что длина волны составляет 620 нм, работа выхода равна 3.2*10^-19 дж, частота излучения составляет 9.1*10^14 Гц, а скорость фотоэлектронов равна 2.83*10^-19.
Валера
Для решения этой задачи мы можем использовать формулу фотоэффекта:
\(E = hf - \Phi\),
где \(E\) - энергия фотона, \(h\) - постоянная Планка, \(f\) - частота излучения, \(\Phi\) - работа выхода.
Мы можем найти энергию фотона, используя формулу:
\(E = \frac{hc}{\lambda}\),
где \(h\) - постоянная Планка, \(c\) - скорость света, \(\lambda\) - длина волны излучения.
Сначала найдем энергию фотона:
\(\frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 × 10^{-34} \, Дж \cdot с) \times (3 × 10^8 \, м/с)}{620 × 10^{-9} \, м} \approx 3.19 × 10^{-19} \, Дж\).
Теперь мы можем использовать формулу фотоэффекта, чтобы найти максимальный заряд \(Q\) накопленный проводником:
\(Q = \frac{E}{\text{скорость фотоэлектронов}}\),
\(Q = \frac{3.19 × 10^{-19} \, Дж}{2.83 × 10^{-19} \, м/с} \approx 1.13 \, Кл\).
Таким образом, максимальный заряд, который может накопить уединенный проводник из металла калия, составляет примерно \(1.13 \, Кл\).
\(E = hf - \Phi\),
где \(E\) - энергия фотона, \(h\) - постоянная Планка, \(f\) - частота излучения, \(\Phi\) - работа выхода.
Мы можем найти энергию фотона, используя формулу:
\(E = \frac{hc}{\lambda}\),
где \(h\) - постоянная Планка, \(c\) - скорость света, \(\lambda\) - длина волны излучения.
Сначала найдем энергию фотона:
\(\frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 × 10^{-34} \, Дж \cdot с) \times (3 × 10^8 \, м/с)}{620 × 10^{-9} \, м} \approx 3.19 × 10^{-19} \, Дж\).
Теперь мы можем использовать формулу фотоэффекта, чтобы найти максимальный заряд \(Q\) накопленный проводником:
\(Q = \frac{E}{\text{скорость фотоэлектронов}}\),
\(Q = \frac{3.19 × 10^{-19} \, Дж}{2.83 × 10^{-19} \, м/с} \approx 1.13 \, Кл\).
Таким образом, максимальный заряд, который может накопить уединенный проводник из металла калия, составляет примерно \(1.13 \, Кл\).
Знаешь ответ?