Работа выхода электронов из вольфрама = 7,,2*10^-19, из цезия = 3,2*10^-19. Каково отношение наибольшей длины волны λкр1, при которой возможен внешний фотоэффект, для вольфрама к наибольшей длине волны цезия λкр2
Для нахождения отношения наибольших длин волн λкр1 и λкр2, при которых возможен внешний фотоэффект для вольфрама и цезия соответственно, мы можем воспользоваться уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:
E = h * f = φ + K.E.,
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка, f - частота света, φ - работа выхода, K.E. - кинетическая энергия вылетающего электрона.
Для работы выхода электронов из вольфрама φ1 и цезия φ2, и энергии эквивалентных фотонов E1 и E2, с учетом постоянных K1 и K2, имеем:
φ1 = 7,2 10^-19 Дж, E1 = h c / λкр1, K1 = 0, φ2 = 3,2 10^-19 Дж, E2 = h c / λкр2, K2 = 0.
Наибольшая длина волны λкр, при которой возможен внешний фотоэффект, будет равна минимальной длине волны, при которой E = φ.
Следовательно, отношение λкр1 к λкр2 рассчитывается по формуле:
Для нахождения отношения наибольших длин волн λкр1 и λкр2, при которых возможен внешний фотоэффект для вольфрама и цезия соответственно, мы можем воспользоваться уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:
E = h * f = φ + K.E.,
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка, f - частота света, φ - работа выхода, K.E. - кинетическая энергия вылетающего электрона.
Для работы выхода электронов из вольфрама φ1 и цезия φ2, и энергии эквивалентных фотонов E1 и E2, с учетом постоянных K1 и K2, имеем:
φ1 = 7,2 10^-19 Дж, E1 = h c / λкр1, K1 = 0,
φ2 = 3,2 10^-19 Дж, E2 = h c / λкр2, K2 = 0.
Наибольшая длина волны λкр, при которой возможен внешний фотоэффект, будет равна минимальной длине волны, при которой E = φ.
Следовательно, отношение λкр1 к λкр2 рассчитывается по формуле:
λкр1 / λкр2 = φ1 / φ2 = (7,2 10^-19) / (3,2 10^-19) = 2,25.
Итак, отношение наибольшей длины волны λкр1 к λкр2 составляет 2,25.