1.Srebrna elektroda (zjawisko fotoelektryczne) jest oświetlana fotonami o energii 7 eV. Oblicz energię wybitych elektronów. 2.Elektron w atomie wodoru przeskakuje z orbity 5 na 1. Oblicz energię emitowanego fotonu, długość fali odpowiadającej emitowanem

1.Srebrna elektroda (zjawisko fotoelektryczne) jest oświetlana fotonami o energii 7 eV. Oblicz energię wybitych elektronów. 2.Elektron w atomie wodoru przeskakuje z orbity 5 na 1. Oblicz energię emitowanego fotonu, długość fali odpowiadającej emitowanemu fotonowi oraz jego częstotliwość. 3.Oblicz częstotliwość fali o długości 300nm
Odpowiedź

1. Wartość pracy wyjścia znaleziona w tablicach fizycznych. [latex]Dane:\ E_f = 7 eV\ W = 4,76 eV\ \ E_k = E_f - W = 2,24 eV = 3,584*10^{-19} J[/latex] 2. Energie na kolejnych orbitach w atomie wodoru można policzyć ze wzoru: [latex]E_n = frac{E_1}{n^2} [/latex] ,gdzie: [latex] E_1 = - 13,6 eV[/latex] - energia na pierwszej orbicie n - numer orbity [latex]Dane:\ E_1 = - 13,6 eV\ n = 5\ h = 6,63*10^{-34} Js\ c = 3*10^8 m/s \ \ E_f = E_5 - E_1 = E_1 ( frac{1}{n^2} -1) = 13,056 eV = 20,8896*10^{-19} J \ \ E_f = hf \ f = frac{E_f}{h} = 3,15*10^{15} Hz \ \ f = frac{c}{lambda} \ lambda = frac{c}{f} = 9,52*10{-8} m [/latex] 3. [latex]Dane:\ lambda = 300 nm = 3*10^{-7} m \ c = 3*10^8 m/s\ \f = frac{c}{lambda} = 10^{15} Hz [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź