[latex]Dane:\ lambda = 200 nm = 2*10^{-7} m \ h = 6,63*10^{-34} Js \ c = 3*10^8 m/s \ W = 4,5 eV \ 1 eV = 1,6*10^{-19} J\ m_e = 9,11*10^{-31} kg[/latex] (Wartość pracy wyjścia zaczerpnięta z podręcznika do fizyki ZamKor) Ze wstępnych wyliczeń ustaliłem, że energii fotonu wystarczy, by wybić elektron, więc przystępuje od razu do obliczania energii kinetycznej i prędkości. [latex]E_f = W + E_k \ h frac{c}{lambda} = W + E_k \ E_k = frac{hc}{lambda} - W = 2,745*10^{-19} J = 1,72 eV \ \ E_k = frac{m_ev^2}{2} \ v = sqrt{ frac{2E_k}{m_e} } = 776295,35 m/s [/latex]
Elektrodę miedzianą oświetlono światłem, którego długość wynosi 200nm. Czy w tym przypadku zajdzie efekt fotoelektryczny? Jeśli tak to oblicz energię kinetyczną oraz prędkość elektronu opuszczającego elektrodę.
Elektrodę miedzianą oświetlono światłem, którego długość wynosi 200nm. Czy w tym przypadku zajdzie efekt fotoelektryczny? Jeśli tak to oblicz energię kinetyczną oraz prędkość elektronu opuszczającego elektrodę....