Для рассчета разности потенциалов, необходимо использовать формулу для кинетической энергии:
[KE = \dfrac{1}{2}mv^2]
Где:KE - кинетическая энергияm - масса электронаv - скорость электрона
Для начальной скорости 10 Мм/с:[KE_1 = \dfrac{1}{2} \cdot 9.11 \times 10^{-31} \cdot (10 \times 10^6)^2 = 4.55 \times 10^{-17} J]
Для конечной скорости 30 Мм/с:[KE_2 = \dfrac{1}{2} \cdot 9.11 \times 10^{-31} \cdot (30 \times 10^6)^2 = 4.095 \times 10^{-16} J]
Разность кинетических энергий:[ΔKE = KE_2 - KE_1 = 4.095 \times 10^{-16} - 4.55 \times 10^{-17} = 3.64 \times 10^{-16} J]
Так как потенциальная энергия преобразуется в кинетическую, то разность потенциалов на которой будет ускоряться электрон:[ΔU = ΔKE = 3.64 \times 10^{-16} J]
Ответ: электрон должен пройти разность потенциалов в 3.64 × 10^(-16) Дж.
Для рассчета разности потенциалов, необходимо использовать формулу для кинетической энергии:
[KE = \dfrac{1}{2}mv^2]
Где:
KE - кинетическая энергия
m - масса электрона
v - скорость электрона
Для начальной скорости 10 Мм/с:
[KE_1 = \dfrac{1}{2} \cdot 9.11 \times 10^{-31} \cdot (10 \times 10^6)^2 = 4.55 \times 10^{-17} J]
Для конечной скорости 30 Мм/с:
[KE_2 = \dfrac{1}{2} \cdot 9.11 \times 10^{-31} \cdot (30 \times 10^6)^2 = 4.095 \times 10^{-16} J]
Разность кинетических энергий:
[ΔKE = KE_2 - KE_1 = 4.095 \times 10^{-16} - 4.55 \times 10^{-17} = 3.64 \times 10^{-16} J]
Так как потенциальная энергия преобразуется в кинетическую, то разность потенциалов на которой будет ускоряться электрон:
[ΔU = ΔKE = 3.64 \times 10^{-16} J]
Ответ: электрон должен пройти разность потенциалов в 3.64 × 10^(-16) Дж.