Какой частоты свет следует направить на поверхность платины,чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была равна 3000 км/с? работы выходов электронов из платины 1*10^-18 Дж
Для определения частоты света, необходимо воспользоваться формулой фотоэффекта:
(E_k = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - \Phi)
где (E_k) - кинетическая энергия фотоэлектрона, (m) - масса электрона, (v) - скорость фотоэлектрона, (h) - постоянная Планка, (\nu) - частота света, (\Phi) - работа выхода электронов из платины.
Итак, для того чтобы максимальная скорость фотоэлектронов на поверхности платины была равна 3000 км/с, необходимо направить свет частотой около 4.5 * 10^10 Гц.
Для определения частоты света, необходимо воспользоваться формулой фотоэффекта:
(E_k = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - \Phi)
где (E_k) - кинетическая энергия фотоэлектрона, (m) - масса электрона, (v) - скорость фотоэлектрона, (h) - постоянная Планка, (\nu) - частота света, (\Phi) - работа выхода электронов из платины.
Подставим известные значения:
(3000^2 = \frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{h} - 1 \cdot 10^{-18})
(9000000 = \frac{2}{h} - 10^{-18})
(10^{-18} = \frac{2}{h} - 9000000)
(h = \frac{2}{10^{-18} + 9000000})
(h \approx \frac{2}{9000000} = 2.222 \cdot 10^{-7})
Теперь, найдем частоту света, подставив значение постоянной Планка в формулу для энергии фотонов:
(E = h\nu)
(1 \cdot 10^{-18} = 2.222 \cdot 10^{-7}\nu)
(\nu = \frac{1 \cdot 10^{-18}}{2.222 \cdot 10^{-7}})
(\nu \approx 4.5 \cdot 10^{10}) Гц
Итак, для того чтобы максимальная скорость фотоэлектронов на поверхности платины была равна 3000 км/с, необходимо направить свет частотой около 4.5 * 10^10 Гц.