1.   Widząc, że praca wyjścia elektronu dla cezu W=1,8eV , oblicz maksymalną prędkość wybijania elektronów przy oświetleniu płytki cezowej monochromatycznym światłem o długości λ=560nm. Stała Plancka  h=6,625* 10−34 Js,   me=9,1*10-31kg.

1.   Widząc, że praca wyjścia elektronu dla cezu W=1,8eV , oblicz maksymalną prędkość wybijania elektronów przy oświetleniu płytki cezowej monochromatycznym światłem o długości λ=560nm. Stała Plancka  h=6,625* 10−34 Js,   me=9,1*10-31kg.
Odpowiedź

Dane W=1,8eV, L=560nm=5,6*10^(-7)m, h=6,63*10^(-34)Js, c=3*10^8m/s, 1eV=1,6*10(-19)J, m=9,1*10^(-31)kg Szukane: vmax=v hf = hc/L =W + Ekmax Ekmax = hc/ L - W =6,63*10^(-34)Js *3*10^8m/s / 5,6*10^(-7)m - 1,8eV = Ekmax = 3,55*10^(-19)J - 2,88*10(-19)J = 0,67*10^(-19)J Ekmax = 0,5mv2 v2 = 2EKmax/m = 1,34*10^(-19)J / 9,1*10^(-31)kg = 0,1473*10^12m2/s2 v = 0,384*10^6m/s = 3,8*10^5m/s Maksymalna prędkość wybijanych elektronów wynosiła 3,8*105m/s.

W=2,88*10-19 J Ef== 3,54*10-19 Ek=3,54*10-19- 2,88*10-19=0,66*10-19 Ek= /*2 2Ek=mv2 /:m                          2Ek/m=v ^2 V= 2*0,66*10-19/9,1*10-31=0,14*10^12 Czyli max prędkość wynosi 0,14*10^12  

Dodaj swoją odpowiedź