Работа выхода электронов с поверхности материала определяется разностью между энергией фотона и работой выхода. Таким образом, чтобы определить работу выхода для серебра, можно воспользоваться формулой:
(W = \frac{hc}{\lambda} - E_к),
где (h) - постоянная Планка, (c) - скорость света, (\lambda) - длина волны фотона, (E_к) - красная граница фотоэффекта для серебра.
Из условия задачи, для серебра красная граница фотоэффекта равна 220 нм, что соответствует энергии фотона (E = \frac{hc}{\lambda}), тогда работа выхода для серебра будет:
(W = \frac{hc}{220 \times 10^{-9} м} - E_к),
(W = \frac{6.63 \times 10^{-34} Дж \cdot с \times 3 \times 10^8 м/с}{220 \times 10^{-9} м} - E_к),
(W \approx 9.02 \times 10^{-19} Дж - E_к).
Таким образом, работа выхода электронов с поверхности серебра равна приблизительно (9.02 \times 10^{-19} Дж).
Работа выхода электронов с поверхности материала определяется разностью между энергией фотона и работой выхода. Таким образом, чтобы определить работу выхода для серебра, можно воспользоваться формулой:
(W = \frac{hc}{\lambda} - E_к),
где (h) - постоянная Планка, (c) - скорость света, (\lambda) - длина волны фотона, (E_к) - красная граница фотоэффекта для серебра.
Из условия задачи, для серебра красная граница фотоэффекта равна 220 нм, что соответствует энергии фотона (E = \frac{hc}{\lambda}), тогда работа выхода для серебра будет:
(W = \frac{hc}{220 \times 10^{-9} м} - E_к),
(W = \frac{6.63 \times 10^{-34} Дж \cdot с \times 3 \times 10^8 м/с}{220 \times 10^{-9} м} - E_к),
(W \approx 9.02 \times 10^{-19} Дж - E_к).
Таким образом, работа выхода электронов с поверхности серебра равна приблизительно (9.02 \times 10^{-19} Дж).