Задерживающее поле фотоэлектронов
На плоскую цинковую пластинку ($A_{\text{вых}} = 3{,}75$ эВ) падает электромагнитное излучение с длиной волны $0{,}3$ мкм. Какова напряжённость задерживающего однородного электрического поля, вектор напряжённости которого перпендикулярен пластине, если фотоэлектрон может удалиться от поверхности пластинки на максимальное расстояние $d = 2{,}5$ мм?
Условие как в банке ФИПИ — открыть и сверить
| На плоскую цинковую пластинку (Авых = 3,75 эВ) падает электромагнитное излучение с длиной волны 0,3 мкм. Какова напряжённость задерживающего однородного электрического поля, вектор напряжённости которого перпендикулярен пластине, если фотоэлектрон может удалиться от поверхности пластинки на максимальное расстояние d = 2,5 мм? | ||
| |
Это задание с развёрнутым решением: ответом считается запись хода решения, а не строка. Напишите решение на бумаге и сравните с разбором — там каждый шаг с обоснованием.
Открыть разбор1Мягкая — с чего смотретьуровень 1 из 3
Определите энергию фотона и максимальную кинетическую энергию фотоэлектрона.
2Наводящая — какие числа считатьуровень 2 из 3
Используйте уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: $\dfrac{hc}{\lambda} = A_{\text{вых}} + E_{k\,\text{max}}$. При удалении фотоэлектрона поле совершает работу $eEd$, равную его начальной кинетической энергии.
3Прямая — фактически решениеуровень 3 из 3
Сначала найдите $E_{k\,\text{max}} = \dfrac{hc}{\lambda} - A_{\text{вых}}$, затем выразите напряжённость: $E = \dfrac{E_{k\,\text{max}}}{ed}$.