Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов можно найти с помощью формулы Эйнштейна для фотоэффекта:
E_max = E_photon - W
где E_max - максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона, E_photon - энергия фотона, W - работа выхода электрона из материала.
Энергия фотона связана с длиной волны следующим образом:
E_photon = h * c / λ
где h - постоянная Планка, c - скорость света, λ - длина волны.
Подставляем известные значения:
E_photon = 6.63 10^(-34) Джс 3 10^8 м/с / (360 10^(-9) м) = 5.51 10^(-19) Дж = 3.44 эВ
Теперь подставляем значения в формулу для максимальной кинетической энергии фотоэлектронов:
E_max = 3.44 эВ - 2.3 эВ = 1.14 эВ
Таким образом, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из калия при освещении лучами с длиной волны 360 нм, равна 1.14 эВ.
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов можно найти с помощью формулы Эйнштейна для фотоэффекта:
E_max = E_photon - W
где E_max - максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона, E_photon - энергия фотона, W - работа выхода электрона из материала.
Энергия фотона связана с длиной волны следующим образом:
E_photon = h * c / λ
где h - постоянная Планка, c - скорость света, λ - длина волны.
Подставляем известные значения:
E_photon = 6.63 10^(-34) Джс 3 10^8 м/с / (360 10^(-9) м) = 5.51 10^(-19) Дж = 3.44 эВ
Теперь подставляем значения в формулу для максимальной кинетической энергии фотоэлектронов:
E_max = 3.44 эВ - 2.3 эВ = 1.14 эВ
Таким образом, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из калия при освещении лучами с длиной волны 360 нм, равна 1.14 эВ.