Для определения работы выхода электронов из металла, вызываемой фотоэффектом при длине волны 0,3 мкм, можно воспользоваться уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:
(E = h * f)
где (E) - энергия фотона, (h) - постоянная Планка ((6,626 10^{-34} J s)), (f) - частота света.
Частота света можно определить по формуле:
(f = \frac{c}{\lambda})
где (c) - скорость света ((3 * 10^8 \: м/с)), (\lambda) - длина волны света.
Для определения работы выхода электронов из металла, вызываемой фотоэффектом при длине волны 0,3 мкм, можно воспользоваться уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:
(E = h * f)
где (E) - энергия фотона, (h) - постоянная Планка ((6,626 10^{-34} J s)), (f) - частота света.
Частота света можно определить по формуле:
(f = \frac{c}{\lambda})
где (c) - скорость света ((3 * 10^8 \: м/с)), (\lambda) - длина волны света.
Подставляя данные в формулы, получаем:
(f = \frac{3 10^8}{0,3 10^{-6}} = 10^{15} \: Гц)
(E = 6,626 10^{-34} 10^{15} = 6,626 * 10^{-19} \: Дж)
Теперь, для определения работы выхода (W) необходимо вычесть эту энергию из энергии работы выхода:
(W = 6,626 * 10^{-19} - \phi)
где (\phi) - работа выхода.
Таким образом, для определения работы выхода электронов из металла при небольшой длине волны 0,3 мкм необходимо знать ее значение.