1. Światłem nadfioletowym oświetlamy elektrodę sodową. Oblicz energię wybitego elektronu przy pracy wyjścia W = 2,75 eV oraz oblicz v wybitego elektronu λ = 350 × 10⁻⁹ m 2. Oblicz częstotliwość światła o długości fali λ = 300 × 10⁻⁹ m oraz energię foton

1. Światłem nadfioletowym oświetlamy elektrodę sodową. Oblicz energię wybitego elektronu przy pracy wyjścia W = 2,75 eV oraz oblicz v wybitego elektronu λ = 350 × 10⁻⁹ m 2. Oblicz częstotliwość światła o długości fali λ = 300 × 10⁻⁹ m oraz energię fotonu Ef. Światłem tym oświetlamy elektrodę cezową. Oblicz Ee przy pracy wyjścia W = 2,1 eV oraz v tego elektronu. 3. Oblicz energię fotonu i elektronu wybijanych z potasu przez fale o częstotliwości f = 0,8 × 10¹⁵ Hz przy pracy wyjścia W = 2,2 eV
Odpowiedź

[latex]1. \ Dane: \ W = 2,75 eV = 4,4*10^{-19} J \ lambda = 2,5*10^{-7} m \ h = 6,63*10^{-34} Js \ c = 3*10^8 m/s \ m = 9,11*10^{-31} kg\ \ E_k = E_f - W \ E_k = frac{hc}{lambda} - W = 3,556*10^{-19} J \ \ E_k = frac{mv^2}{2} \ v = sqrt{ frac{2E_k}{m} } = 883561,3 m/s \[ ex] [latex] 2. \ Dane: \ lambda = 3*10^{-7} m \ W = 2,1 eV = 3,36*10^{-19} J \ h = 6,63*10^{-34} Js \ c = 3*10^8 m/s \ m = 9,11*10^{-31} kg \ \ f = frac{c}{lambda} = 10^{15} Hz \ E_f = hf = 6,63*10^{-19} J = 4,14 eV \ E_e = E_f - W = 3,27*19^{-19} J = 2,04 eV \ v = sqrt{ frac{2E_e}{m} } = 847285,3 m/s \ \ [ ex] [latex] 3. \ Dane: \ f = 8*10^{14} Hz \ W = 2,2 eV = 3,52*10^{-19} J \ \ E_f = hf = 5,3*10^{-19} J = 3,31 eV \ E_e = E_f - W = 1,78*10^{-19} J = 1,11 eV[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź