Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов, равную 10,2 В, отдает атому водорода всю свою кинетическую энергию. При переходе атома водорода в основное состояние он излучает квант света. Определите частоту излучения. Ответ представьте в единицах СИ, умножьте на 10^15 и округлите до сотых
Для определения частоты излучения сначала найдем энергию кинетической энергии электрона:
Ek = eU = 10,2 eV = 10,2 1,6 10^-19 Дж
Затем найдем энергию фотона, излучаемого атомом водорода при переходе в основное состояние. Для перехода из верхнего уровня в основное состояние атом водорода отдает фотон энергии, равной энергии ионизации атома водорода:
E = 13,6 1,6 10^-19 Дж
Теперь найдем частоту излучения, учитывая, что энергия фотона связана с его частотой следующим образом: E = hν, где h - постоянная Планка.
Для определения частоты излучения сначала найдем энергию кинетической энергии электрона:
Ek = eU = 10,2 eV = 10,2 1,6 10^-19 Дж
Затем найдем энергию фотона, излучаемого атомом водорода при переходе в основное состояние. Для перехода из верхнего уровня в основное состояние атом водорода отдает фотон энергии, равной энергии ионизации атома водорода:
E = 13,6 1,6 10^-19 Дж
Теперь найдем частоту излучения, учитывая, что энергия фотона связана с его частотой следующим образом: E = hν, где h - постоянная Планка.
ν = E/h
Подставляем значения:
ν = (13,6 1,6 10^-19) / 6,63 * 10^-34
ν = 20,46 * 10^14 Гц
Ответ: 20,46 * 10^14 Гц (округлено до сотых).