Красной границе фотоэффекта соответствует длина волны 0, 332 мкм.найти длину монохроматической световой волны, падающей на электрод, если фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов = 0,4 В
Для решения данной задачи воспользуемся формулой Эйнштейна для фотоэффекта:
E = hf = φ + eU
Где: E - энергия фотона света, h - постоянная Планка, f - частота световой волны, φ - работа выхода, e - заряд электрона, U - задерживающая разность потенциалов.
Мы знаем, что работа выхода для материала равна 2,5 эВ, а задерживающая разность потенциалов равна 0,4 В. Для исходящего электрона:
E = 2,5 эВ + 0,4 эВ = 2,9 эВ
Теперь можем расчитать частоту световой волны, используя формулу:
hf = 2,9 эВ
f = E/h = 2,9 / 4,14 10^-15 = 7,00 10^14 Гц
Для нахождения длины волны воспользуемся формулой для связи частоты и длины волны:
λ = c / f
где c - скорость света, приблизительно равная 3 * 10^8 м/с.
Таким образом, длина волны света, падающего на электрод, равна:
Для решения данной задачи воспользуемся формулой Эйнштейна для фотоэффекта:
E = hf = φ + eU
Где:
E - энергия фотона света,
h - постоянная Планка,
f - частота световой волны,
φ - работа выхода,
e - заряд электрона,
U - задерживающая разность потенциалов.
Мы знаем, что работа выхода для материала равна 2,5 эВ, а задерживающая разность потенциалов равна 0,4 В. Для исходящего электрона:
E = 2,5 эВ + 0,4 эВ = 2,9 эВ
Теперь можем расчитать частоту световой волны, используя формулу:
hf = 2,9 эВ
f = E/h = 2,9 / 4,14 10^-15 = 7,00 10^14 Гц
Для нахождения длины волны воспользуемся формулой для связи частоты и длины волны:
λ = c / f
где c - скорость света, приблизительно равная 3 * 10^8 м/с.
Таким образом, длина волны света, падающего на электрод, равна:
λ = 3 10^8 / 7,00 10^14 = 4,29 * 10^-7 м = 429 нм