- 29, Apr 2023
- #1
Для решения данной задачи мы можем использовать формулу Эйнштейна для фотоэффекта:
h*ν = Φ + K.E.
где h - постоянная Планка, ν - частота света, Φ - работа выхода, K.E. - кинетическая энергия электрона.
hν = Φ + K.E. K.E. = hν - Φ h = 6.626 x 10^-34 Дж*с ν = 6 x 10^16 Гц Φ (для меди) = 4.7 эВ = 7.52 x 10^-19 Дж K.E. = (6.626 x 10^-34 Дж*с) * (6 x 10^16 Гц) - (7.52 x 10^-19 Дж) = 3.97 x 10^-19 Дж Таким образом, электроны, вырванные с поверхности меди, обладают кинетической энергией 3.97 x 10^-19 Дж.
Φ = h*ν - K.E. Φ = (6.626 x 10^-34 Дж*с) * (6 x 10^16 Гц) - (3.97 x 10^-19 Дж) = 4.75 эВ = 7.6 x 10^-19 Дж Таким образом, работа выхода электрона с поверхности меди равна 7.6 x 10^-19 Дж.
- Найдем кинетическую энергию электрона:
hν = Φ + K.E. K.E. = hν - Φ h = 6.626 x 10^-34 Дж*с ν = 6 x 10^16 Гц Φ (для меди) = 4.7 эВ = 7.52 x 10^-19 Дж K.E. = (6.626 x 10^-34 Дж*с) * (6 x 10^16 Гц) - (7.52 x 10^-19 Дж) = 3.97 x 10^-19 Дж Таким образом, электроны, вырванные с поверхности меди, обладают кинетической энергией 3.97 x 10^-19 Дж.
- Найдем работу выхода:
Φ = h*ν - K.E. Φ = (6.626 x 10^-34 Дж*с) * (6 x 10^16 Гц) - (3.97 x 10^-19 Дж) = 4.75 эВ = 7.6 x 10^-19 Дж Таким образом, работа выхода электрона с поверхности меди равна 7.6 x 10^-19 Дж.