Күмістің платинаға толқын ұзындығы 150нм-ге жарық түсірілді. Фотоэлектрондарның ең үлкен кинетикалық энергиясын

  • 6
Күмістің платинаға толқын ұзындығы 150нм-ге жарық түсірілді. Фотоэлектрондарның ең үлкен кинетикалық энергиясын табыңдар
Letayuschiy_Kosmonavt
57
Жарық пайдалануды пайдалану оңай. Өткен жылдарда, 1800-он жылдарында, Олександр Беккерель жарықта құрамындағы жарылып жататын ұстайларда зарлы эффект ұзақ пайда болғанын көріп отырды. Бұл эффект "фотоэффект" деп аталады. Лейпциң фотоэффект теориясына сәйкес, өте құатты жарылып жатқандардан бастап, тек зарлы атомдар деп атауы мүмкін. Осы зарлы атомдар жарылымдық электрондарды тәжірибесінде зезестік эффекті болып табылады.

Фотоэлектрондарның кинетикалық энергиясына қаншалықты табу мүмкін? Біз бұлды степеніке басып шығ, E = hf, әдетте құрамында f фигурали сандыларға айналып отыр, мысалы, затты белгілеу үшін Hz, шаруашылығын алғандардың язылымы (нм) түрінде болады.

300 м2 терминологиясын фотоэлектрон тәжірибесінде қолдансаңыз, 0.03 м тәжірибемен платин айналысқанда. Ал егер ıлғар платин терминологиясын пайдалансаңыз, өтінемін нм кейбір сандыларға айналасу, оның қабылдайтыннан көптегендегі мысалы қатты еңгізілген айналыс немесе қорытылыс болуы мүмкін.

Соңында шығару мақсатында, энергияның көлемінің нөлеге тенг болуы мүмкін, дегенмен, формула бойынша ени/ауданын көбейтулерін көрсету керек:

\[E = hf = \frac{{hc}}{{\lambda}}\]

Бұл жерде,
E - энергия,
h - Планк сабақтығы,
f - частота,
c - шамамен әдеттегі.
Жарық чаңды следствия мақсатында қарастыруға болады, сондықтан шамамен әдеттегінсіз Планк сабақтығы екі элементтерлік көбейуге немесе теңдеуге болмайды.

Платинаға толқын ұзындық 150нм берілген. Әрине, біз өз формуламызды қолдана отырып, энергияны анықтаңды. Пайдаланамыз :

\[E = \frac{{hc}}{{\lambda}}\]

Мысалда,

\[E = \frac{{6.62607015 \times 10^{-34} \,ДЖ \cdot с}}{{3 \times 10^8 \,м/с \cdot 150 \times 10^{-9} \,м}}\]

Өткенші әндемік математика арқылы көреміз:

\[E = 8.81738 \times 10^{-19} \,ДЖ\]

Алайда, результатты шикізатын. Біз грек сөзін пайдалана отырып, энергияны саптаймыз. Әдетте мысалы 2 десятичен кейін қолдау реті деген жалпы дерек тіркеске келеді.

\[E = 8.82 \times 10^{-19} \,ДЖ\]

Сондықтан, фотоэлектрондарның ең үлкен кинетикалық энергиясы 8.82 x 10^{-19} Дж болады. Тікелей түсінуі үшін шығарманы жасап, қаншалықты фотоэлектрондардың кинетикалық энергиясының нөлге тенг болуы керек.