Длина волны по фотоэффекту
На плоскую цинковую пластинку падает электромагнитное излучение. Фотоэлектроны удаляются от поверхности пластинки на расстояние не более $8{,}75\ \text{см}$ в задерживающем однородном электрическом поле, перпендикулярном пластинке. Напряжённость поля $100\ \text{В/м}$. Работа выхода электрона с поверхности цинка $3{,}74\ \text{эВ}$. Какова длина волны падающего излучения?
Условие как в банке ФИПИ — открыть и сверить
| На плоскую цинковую пластинку падает электромагнитное излучение. Фотоэлектроны удаляются от поверхности пластинки на расстояние не более 8,75 см в задерживающем однородном электрическом поле, перпендикулярном пластинке. Напряжённость поля 100 В/м. Работа выхода электрона с поверхности цинка 3,74 эВ. Какова длина волны падающего излучения? | ||
| |
Это задание с развёрнутым решением: ответом считается шешімнің барысын жазу, жол емес. Шешімді қағазға жазып, салыстырыңыз с разбором — там каждый шаг с обоснованием.
Талдауды ашу1Мягкая — с чего смотретьдеңгей 1 из 3
Какую максимальную кинетическую энергию фотоэлектроны приобретают, удаляясь в задерживающем электрическом поле на расстояние $d$?
2Жетекші — қандай сандарды есептеудеңгей 2 из 3
Работа электрического поля по остановке электрона равна его максимальной кинетической энергии: $K_{\max}=eEd$. Затем примените уравнение Эйнштейна $h\nu=A_{\text{вых}}+K_{\max}$.
3Тікелей — іс жүзінде шешімдеңгей 3 из 3
В электрон-вольтах $K_{\max}=Ed=100\cdot0{,}0875=8{,}75\ \text{эВ}$. Энергия фотона равна $3{,}74+8{,}75=12{,}49\ \text{эВ}$, после чего используйте $\lambda=\dfrac{hc}{E_\gamma}$.