Для расчета работы выхода электрона воспользуемся формулой:
[\Phi = hc / \lambda - hc / \lambda_0]
где:
(\Phi) - работа выхода электрона, Дж;
(h) - постоянная Планка, 6.62607015 x 10^-34 Дж·с;
(c) - скорость света, 3 x 10^8 м/с;
(\lambda) - длина волны излучения, м;
(\lambda_0) - красная граница фотоэлемента, м.
Подставляем значения:
[\Phi = (6.62607015 x 10^-34 3 x 10^8 / 490 x 10^-9) - (6.62607015 x 10^-34 3 x 10^8 / 700 x 10^-9)]
[\Phi = (1.2847 x 10^-19) - (9.376 x 10^-20)]
[\Phi = 3.471 x 10^-20 J]
Таким образом, работа выхода электрона составляет 3.471 x 10^-20 Дж.
Для расчета работы выхода электрона воспользуемся формулой:
[\Phi = hc / \lambda - hc / \lambda_0]
где:
(\Phi) - работа выхода электрона, Дж;
(h) - постоянная Планка, 6.62607015 x 10^-34 Дж·с;
(c) - скорость света, 3 x 10^8 м/с;
(\lambda) - длина волны излучения, м;
(\lambda_0) - красная граница фотоэлемента, м.
Подставляем значения:
[\Phi = (6.62607015 x 10^-34 3 x 10^8 / 490 x 10^-9) - (6.62607015 x 10^-34 3 x 10^8 / 700 x 10^-9)]
[\Phi = (1.2847 x 10^-19) - (9.376 x 10^-20)]
[\Phi = 3.471 x 10^-20 J]
Таким образом, работа выхода электрона составляет 3.471 x 10^-20 Дж.