Слайд 2: Задача 1. Красная граница фотоэффекта 560нм, частота падающего света 7,3*1014 Гц. Найти максимальную скорость фотоэлектронов
Дано: Найти: Решение: = 7,3*10 14 Гц Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: – работа выхода электронов из металла - максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов При граничной длины волны, = 0 5,3*10 5 м/с тогда Ответ: максимальная скорость фотоэлектронов 5,3*10 5 м/с
Слайд 3: Задача 2. Длина волны падающего света 400нм, красная граница фотоэффекта равна 400нм. Чему равна максимальная скорость фотоэлектронов?
Дано: Найти: Решение: нм = ? Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: Где – работа выхода электронов из металла Т.к. Тогда получим: = По условию = 400нм = 0 Ответ: Максимальная скорость фотоэлектронов равна нулю
Слайд 4: Задача 3. Кинетическая энергия фотоэлектронов 2,0 эВ, красная граница фотоэффекта 3,0*1014 Гц. Определить энергию фотонов
Дано: Найти: Решение: = 2 эВ Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: Где – работа выхода электрона из металла При граничной частоте фотонов кинетическая энергия фотоэлектронов равна нулю Т.к. получим: Дж = 5,19*10 -19 Дж = 3,2 эВ Ответ: энергия фотонов равна 3,2 эВ Решение:
Слайд 5: Задача 4. Красная граница фотоэффекта 0,257 мкм, задерживающая разность потенциалов 1,5В. Найти длину волны падающего света
Дано: Найти: Решение: Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: Где – работа выхода электронов из металла - максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов При граничной длины волны, = 0 тогда Фототок прекращается при такой задерживающей разности потенциалов, что Тогда м Ответ: длина волны падающего света равна м
Слайд 6: Задача 5. Красная граница фотоэффекта для цинка 310 нм. Определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, если на цинк падает свет с длиной волны 200 нм
Дано: Найти: Решение: Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: При красной границы волны, = 0 Получим Тогда = = Ответ: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна 2,2 эВ