Энергия выбитых электронов в зависимости от частоты падающего света описывается законом Планка. Согласно этому закону, энергия электрона под действием фотона света связана с его частотой следующей формулой:
\[ E = h \cdot \nu \]
где \( E \) - энергия фотона, \( h \) - постоянная Планка, равная приблизительно \( 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с} \), и \( \nu \) - частота падающего света.
Таким образом, энергия выбитых электронов прямо пропорциональна частоте падающего света. Если частота света увеличивается, то и энергия выбитых электронов также увеличивается, и наоборот.
Более подробное объяснение можно провести с помощью примера. Представим, что имеется два фотона света с разными частотами: фотон A с частотой \( \nu_A \) и фотон B с частотой \( \nu_B \). Если предположить, что энергия фотона A равна \( E_A \) (подставив значение \( h \cdot \nu_A \) в формулу), а энергия фотона B равна \( E_B \) (подставив значение \( h \cdot \nu_B \) в формулу), то мы можем утверждать, что если \( \nu_A > \nu_B \), то \( E_A > E_B \), и наоборот. Таким образом, энергия выбитых электронов будет меняться в соответствии с частотой падающего света.
Надеюсь, что это пояснение помогло вам понять, как изменяется энергия выбитых электронов в зависимости от частоты падающего света.
Зарина 25
Хорошо, рассмотрим данный вопрос.Энергия выбитых электронов в зависимости от частоты падающего света описывается законом Планка. Согласно этому закону, энергия электрона под действием фотона света связана с его частотой следующей формулой:
\[ E = h \cdot \nu \]
где \( E \) - энергия фотона, \( h \) - постоянная Планка, равная приблизительно \( 6.63 \times 10^{-34} \, \text{Дж} \cdot \text{с} \), и \( \nu \) - частота падающего света.
Таким образом, энергия выбитых электронов прямо пропорциональна частоте падающего света. Если частота света увеличивается, то и энергия выбитых электронов также увеличивается, и наоборот.
Более подробное объяснение можно провести с помощью примера. Представим, что имеется два фотона света с разными частотами: фотон A с частотой \( \nu_A \) и фотон B с частотой \( \nu_B \). Если предположить, что энергия фотона A равна \( E_A \) (подставив значение \( h \cdot \nu_A \) в формулу), а энергия фотона B равна \( E_B \) (подставив значение \( h \cdot \nu_B \) в формулу), то мы можем утверждать, что если \( \nu_A > \nu_B \), то \( E_A > E_B \), и наоборот. Таким образом, энергия выбитых электронов будет меняться в соответствии с частотой падающего света.
Надеюсь, что это пояснение помогло вам понять, как изменяется энергия выбитых электронов в зависимости от частоты падающего света.