Работа выхода (W) определяется как разность между энергией фотона, падающего на поверхность металла, и энергией свободного электрона:
W = h*f - KE,
где h - постоянная Планка (6.6310^-34 Джс), f - частота света (3*10^14 Гц), KE - кинетическая энергия фотоэлектрона.
Так как частота света равна красной границе фотоэффекта для металла, тогда энергия фотона равна работе выхода:
W = hf = 6.6310^-34 310^14 = 1.989*10^-19 Дж.
Таким образом, работа выхода для этого металла равна 1.989*10^-19 Дж.
Чтобы найти кинетическую энергию фотоэлектронов, мы должны знать, что энергия фотона полностью передается электрону:
KE = hf = 1.98910^-19 Дж.
Следовательно, кинетическая энергия фотоэлектронов в этом случае также равна 1.989*10^-19 Дж.
Работа выхода (W) определяется как разность между энергией фотона, падающего на поверхность металла, и энергией свободного электрона:
W = h*f - KE,
где h - постоянная Планка (6.6310^-34 Джс), f - частота света (3*10^14 Гц), KE - кинетическая энергия фотоэлектрона.
Так как частота света равна красной границе фотоэффекта для металла, тогда энергия фотона равна работе выхода:
W = hf = 6.6310^-34 310^14 = 1.989*10^-19 Дж.
Таким образом, работа выхода для этого металла равна 1.989*10^-19 Дж.
Чтобы найти кинетическую энергию фотоэлектронов, мы должны знать, что энергия фотона полностью передается электрону:
KE = hf = 1.98910^-19 Дж.
Следовательно, кинетическая энергия фотоэлектронов в этом случае также равна 1.989*10^-19 Дж.