Отклонение электронов в полях
Монохроматический свет частотой $6{,}2 \cdot 10^{14}\ \text{Гц}$ падает на поверхность фотокатода с работой выхода $2{,}39\ \text{эВ}$. Электроны, вылетевшие с поверхности фотокатода горизонтально в северном направлении, попадают в электрическое и магнитное поля. Электрическое поле направлено горизонтально на запад, а магнитное — вертикально вверх. Индукция магнитного поля равна $10^{-3}\ \text{Тл}$. При каких значениях напряжённости электрического поля самые быстрые электроны в момент попадания в область полей отклонялись бы на восток?

Условие как в банке ФИПИ — открыть и сверить
Монохроматический свет частотой Гц падает на поверхность фотокатода с работой выхода 2,39 эВ. Электроны, вылетевшие с поверхности фотокатода горизонтально в северном направлении, попадают в электрическое и магнитное поля. Электрическое поле направлено горизонтально на запад, а магнитное − вертикально вверх (см. рисунок). Индукция магнитного поля равна 103 Тл. При каких значениях напряжённости электрического поля самые быстрые электроны в момент попадания в область полей отклонялись бы на восток? | ||
| |
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
Как связаны энергия фотона, работа выхода и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов?
2Наводящая — какие числа считатьуровень 2 из 3
Используйте уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: $h\nu = A_\text{вых} + \dfrac{mv^2}{2}$. Сравните электрическую силу $eE$ и магнитную силу $evB$.
3Прямая — фактически решениеуровень 3 из 3
Магнитная сила для электрона направлена на запад, а электрическая — на восток. Поэтому для отклонения на восток необходимо $eE > evB$, то есть $E > vB$.
