с которым могут вылетать электроны из металла.
Для нахождения максимального импульса электронов, вылетающих из металла, можно воспользоваться уравнением для закона сохранения энергии:
Eфотона = Φ + Ek(max),
где Eфотона - энергия фотона, Φ - работа выхода электрона из металла, Ek(max) - максимальная кинетическая энергия электрона.
Дано: Eфотона = 4,9 эВ, Φ = 4,5 эВ.
Тогда максимальная кинетическая энергия электрона будет:
Ek(max) = Eфотона - Φ = 4,9 - 4,5 = 0,4 эВ.
Используем формулу для расчета импульса:
p = √(2mEk),
где p - импульс, m - масса электрона, Ek - кинетическая энергия электрона.
Масса электрона m = 9,11 * 10^-31 кг.
Подставляем значения и находим импульс:
p = √(2 9,11 10^-31 0,4 1,6 10^-19) = 3,77 10^-23 кг м/с.
Импульс, с которым могут вылетать электроны из металла, составляет 3,77 * 10^-23 кг м/с.
с которым могут вылетать электроны из металла.
Для нахождения максимального импульса электронов, вылетающих из металла, можно воспользоваться уравнением для закона сохранения энергии:
Eфотона = Φ + Ek(max),
где Eфотона - энергия фотона, Φ - работа выхода электрона из металла, Ek(max) - максимальная кинетическая энергия электрона.
Дано: Eфотона = 4,9 эВ, Φ = 4,5 эВ.
Тогда максимальная кинетическая энергия электрона будет:
Ek(max) = Eфотона - Φ = 4,9 - 4,5 = 0,4 эВ.
Используем формулу для расчета импульса:
p = √(2mEk),
где p - импульс, m - масса электрона, Ek - кинетическая энергия электрона.
Масса электрона m = 9,11 * 10^-31 кг.
Подставляем значения и находим импульс:
p = √(2 9,11 10^-31 0,4 1,6 10^-19) = 3,77 10^-23 кг м/с.
Импульс, с которым могут вылетать электроны из металла, составляет 3,77 * 10^-23 кг м/с.