Красная граница фотоэффекта для металла равна 0.6 мкм . При какой частоте падающего света оторвавшиеся с его поверхности электроны будут полностью задерживать потенциалом в 6 B
Для определения частоты падающего света, при которой электроны полностью задерживаются потенциалом в 6 В, нужно воспользоваться формулой для энергии фотона: E = hf, где E - энергия фотона, h - постоянная Планка (6.626 × 10^(-34) Дж·с), f - частота падающего света.
Для того, чтобы оторваться от поверхности металла, электрону нужна энергия, равная работы выхода W, которая соответствует потенциалу U через формулу: W = eU, где e - заряд электрона (1.6 × 10^(-19) Кл), U - задерживающий потенциал (6 В).
Также, известно, что энергия фотона должна быть больше работы выхода: E > W, hf > eU, f > (eU) / h.
Для определения частоты падающего света, при которой электроны полностью задерживаются потенциалом в 6 В, нужно воспользоваться формулой для энергии фотона:
E = hf,
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка (6.626 × 10^(-34) Дж·с), f - частота падающего света.
Для того, чтобы оторваться от поверхности металла, электрону нужна энергия, равная работы выхода W, которая соответствует потенциалу U через формулу:
W = eU,
где e - заряд электрона (1.6 × 10^(-19) Кл), U - задерживающий потенциал (6 В).
Также, известно, что энергия фотона должна быть больше работы выхода:
E > W,
hf > eU,
f > (eU) / h.
Подставляем численные значения:
f > (1.6 × 10^(-19) × 6) / (6.626 × 10^(-34)) = 1.528 × 10^15 Гц.
Таким образом, частота падающего света должна быть больше 1.528 × 10^15 Гц.