Как найти красную границу фотоэффекта для цезия

Чему равна длина волны красной границы фотоэффекта для цезия? Работа выхода для цезия Aвых = 0,29 · 10–18 Дж. Ответ дайте в нанометрах и округлите до целого числа. (Постоянную Планка примите равной 6,6 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 34 правая круглая скобка Дж умножить на с.)

Спрятать решение

Решение.

Из формулы для работы выхода A_вых=h дробь: числитель: c, знаменатель: lambda_к конец дроби найдём длину волны красной границы фотоэффекта:

lambda_к= дробь: числитель: hc, знаменатель: A_вых конец дроби = дробь: числитель: 6,6 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 34 правая круглая скобка умножить на 3 умножить на 10 в степени 8 , знаменатель: 0,29 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 18 правая круглая скобка конец дроби approx 683 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 9 правая круглая скобка м=683нм.

Ответ: 683.

Спрятать критерии

Критерии проверки:

Критерии оценивания выполнения задания Баллы

Приведено полное решение, включающее следующие элементы:

I) записаны положения теории и физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом;

II) описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения физических величин (за исключением обозначений констант, указанных в варианте КИМ, обозначений, используемых в условии задачи, и стандартных обозначений величин, используемых при написании физических законов);

III) представлены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями);

IV) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины

2

Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности, и проведены преобразования, направленные на решение задачи, но имеется один или несколько из следующих недостатков.

Записи, соответствующие пункту II, представлены не в полном объёме или отсутствуют.

И (ИЛИ)

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения и не зачёркнуты.

И (ИЛИ)

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги.

И (ИЛИ)

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка (в том числе в записи единиц измерения величины)

1

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1 или 2 балла

0
Максимальный балл 2

Добавил:

Upload

Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Предмет:

Файл:

Методичка с задачами 2.doc

Скачиваний:

5

Добавлен:

12.11.2019

Размер:

690.69 Кб

Скачать

Пример
6.1.

Определить красную границу фотоэффекта
для цезия, если при облучении его
поверхности фиолетовыми лучами длиной
волны 400
нм

максимальная скорость фотоэлектронов
6,5·105
м/с
.

Дано:
λ=400нм=400∙109м,

=6,5·105
м/с.

Найти:
λ
max.

Решение.

Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта:

,
(6.1.1)

где
h
– энергия кванта света, падающего на
поверхность металла; А
– работа выхода электронов; m
– масса электрона;


максимальная скорость фотоэлектронов.

Наименьшая
энергия кванта света, при которой еще
возможен фотоэффект с поверхности
металла, запишется из условия m
/2
= 0. Тогда


.
(6.1.2)

Из
соотношения, связывающего длину волны
и частоту света, следует, что


.
(6.1.3)

Перепишем
(2):


.
(6.1.4)

Из
(6.1.4) следует, что

(6.1.5)

Работу
выхода электронов А
выразим из (6.1.1):


.
(6.1.6)

Подставив
(6.1.6) в (6.1.5), окончательно получим:


.
(6.1.7)

Проверим
размерность результата (6.1.7).


.

Подставим
числовые данные в выражение (6):


.

Ответ:
красная граница фотоэффекта для цезия
λmax=650нм.

Задачи по теме №6

  1. С
    какой скоростью должна двигаться α
    – частица, чтобы ее импульс был равен
    импульсу фотона с длиной волны 520 нм?

  2. Какой
    импульс должен иметь фотон, чтобы его
    масса была равна массе покоя электрона?

  3. Вычислить
    длину волны фотона, энергия которого
    равна энергии покоя электрона.

  4. Облучение
    литиевого фотокатода производится
    фиолетовыми лучами, длина волны которых
    400 мкм. Определить скорость фотоэлектронов,
    если красная граница фотоэффекта для
    лития равна 520 мкм.

  5. Кинетическая
    энергия электронов, выбитых из цезиевого
    фотокатода, равна 3 эВ. Определить, при
    какой максимальной длине волны света
    выбивается этот электрон. Работа выхода
    электрона для цезия 1,9 эВ.

  6. Фотон
    с длиной волны 0,2 мкм вырывает с
    поверхности натрия фотоэлектрон,
    кинетическая энергия которого 2 эВ.
    Определить работу выхода и красную
    границу фотоэффекта.

  7. Красная
    граница фотоэффекта для цинка 310 нм.
    Определить максимальную кинетическую
    энергию фотоэлектронов в электрон-вольтах,
    если на цинк падает свет с длиной волны
    200 нм.

  8. Свет
    с длиной волны 150 нм падает на поверхность
    калия. Определить максимальную
    кинетическую энергию фотоэлектронов.
    Работа выхода электрона для калия 2,0
    эВ.

  9. На
    фотоэлемент с катодом из лития падает
    свет с длиной волны 200 нм. Найти наименьшее
    значение задерживающей разности
    потенциалов, которую нужно приложить
    к фотоэлементу, чтобы прекратить
    фототок. Работа выхода электрона для
    лития 2,7 эВ.

  10. Какова
    должна быть длина волны 
    – излучения, падающего на платиновую
    пластину, если максимальная скорость
    фотоэлектронов 3·106
    м/с? Работа выхода электрона для платины
    5,3 эВ.

  11. На
    металлическую пластину направлен пучок
    ультрафиолетового излучения с длиной
    волны 0,25 мкм. Фототок прекращается при
    минимальной задерживающей разности
    потенциалов 0,98 В. Определить работу
    выхода электронов из металла.

  12. Какова
    должна быть длина волны ультрафиолетовых
    лучей, падающих на поверхность некоторого
    металла, чтобы максимальная скорость
    фотоэлектронов была равна 107
    м/с? Работой выхода пренебречь.

  13. На
    металл падают рентгеновские лучи длиной
    волны 4 нм. Пренебрегая работой выхода,
    определить максимальную скорость
    фотоэлектронов.

  14. Вычислить
    длину волны де Бройля для электрона,
    прошедшего ускоряющую разность
    потенциалов 22,5 В.

  15. Какую
    ускоряющую разность потенциалов должен
    пройти протон, чтобы длина волны де
    Бройля была равна: 1) 1 нм; 2) 1 пм?

  16. Протон
    обладает кинетической энергией 1 кэВ.
    Определить дополнительную энергию,
    которую нужно ему сообщить для того,
    чтобы длина волны де Бройля уменьшилась
    в три раза.

  17. Определить
    длины волн де Бройля
    – частицы и протона, прошедших одинаковую
    разность потенциалов, равную 1 кВ.

  18. Электрон
    обладает кинетической энергией 1,02 МэВ.
    Во сколько раз изменится длина волны
    де Бройля, если кинетическая энергия
    электрона уменьшится вдвое?

  19. Кинетическая
    энергия электрона равна удвоенному
    значению его энергии покоя. Вычислить
    длину волны де Бройля для такого
    электрона.

  20. Масса
    движущегося электрона в 2 раза больше
    массы покоя. Определить длину волны де
    Бройля для такого электрона.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ЛИТЕРАТУРА

  1. Савельев
    И.В. Курс общей физики в пяти книгах:
    учеб. пособие
    для втузов, кн.1-3.— М.: ООО «Издательство
    Арстель»: ООО «Издательство АСТ»,
    2003.-256с

  2. Детлаф
    А.А., Яворский
    Б. М. Курс физики. Учеб.
    пособие для втузов.— М.: Издательский
    центр «Академия», 2007.-720 с.

  3. Трофимова
    Т.И. Курс физики: Учеб. пособие
    для вузов. — М.: Издательский центр
    «Академия», 2007.-560 с.

  4. Методические
    указания по решению задач по теме
    “Кинематика. Динамика поступательного
    движения. Молекулярная физика и
    термодинамика. Законы постоянного
    тока. Электромагнитная индукция.
    Колебания и волны” общего курса физики
    для студентов заочного факультета
    специальностей ЭУС и ПГС(с). Тарханов
    А.К. Воронеж, ВГАСУ, 2002.

  5. Физико-математический
    словарь студента, Ч. 1. Тарханов А.К.,
    М.П. Сумец. Воронеж, ВГАСУ, 2005.

  6. Физико-математический
    словарь студента, Ч. 2. Тарханов А.К.,
    М.П. Сумец. Воронеж, ВГАСУ, 2006.

  7. Электричество
    и магнетизм. Методические указания.
    Тарханов А.К., В.Н. Белко. Воронеж,
    ВГАСУ, 2009.

Приложение

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

35 пример 2. Определить красную границу λ0 фотоэффекта для цезия, если при облучении его поверхности фиолетовым светом длиной волны λ=400 нм максимальная скорость vmax фотоэлектронов равна 0,65 Мм/с.

Задача из учебного пособия Чертов-Воробьев

Данная задача находится в разделе
Решебник Чертов-Воробьев на странице № 36

Решение задачи № 4976

<<< Предыдущая задача из Чертов-Воробьев
35 пример 1. Определить максимальную скорость vmax фотоэлектронов, вырываемых с поверхности серебра: 1) ультрафиолетовым излучением с длиной волны λ1=0,155 мкм; 2) γ-излучением с длиной волны λ2=2,47 пм.
Следующая задача из Чертов-Воробьев >>>
35.1 Определить работу выхода А электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта λ0=500 нм.

Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла. Готовое решение: Заказ №8379

Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла. Тип работы: Задача

Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла.Статус:  Выполнен (Зачтена преподавателем ВУЗа)

Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла. Предмет: Физика

Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла. Дата выполнения: 28.08.2020

Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла. Цена: 227 руб.

Чтобы получить решение, напишите мне в WhatsApp, оплатите, и я Вам вышлю файлы.

Кстати, если эта работа не по вашей теме или не по вашим данным, не расстраивайтесь, напишите мне в WhatsApp и закажите у меня новую работу, я смогу выполнить её в срок 1-3 дня!

Описание и исходные данные задания, 50% решения + фотография:

№1 6. Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла.

Решение.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта: , где – энергия фотона; – работа выхода электрона из металла; – максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона. Энергия фотона с длиной волны : , где Дж∙с – постоянная Планка; м/с – скорость распространения света в вакууме. Найдём максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Найти красную границу фотоэффекта для цезия и кинетическую энергию фотоэлектронов, вырываемых светом длиной волны 200 нм из этого металла.

  • При некотором минимальном значении задерживающей разности потенциалов фототок с поверхности лития, освещаемого светом с частотой v0, прекращается. Изменив частоту света в 1,5 раза, установили, что для прекращения фототока достаточно увеличить задерживающую разность потенциалов в 2 раза. Определить частоту падающего света.
  • Чему равна в эВ кинетическая энергия фотоэлектронов, испускаемых натрием, если натрий освещается светом с длиной волны 4•10-8 м? Порог фотоэффекта для натрия 680 нм.
  • Определить максимальную скорость Vmax фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении у-фотонами с энергией е = 1,53 МэВ. Условие 2 338. Определить максимальную скорость электрона, вырванного с поверхности металла у-квантом с энергией 1,53 МэВ.
  • Фотоэлектроны вырываются с поверхности серебра ультрафиолетовым излучением с длиной волны 0,155 мкм. Работа выхода электрона из серебра равна 4,7 эВ. Найти: 2) максимальную скорость фотоэлектронов; 3) задерживающую разность потенциалов; 4) длину волны красной границы фотоэффекта.

Найти красную границу фотоэффекта для цезия.

На этой странице находится вопрос Найти красную границу фотоэффекта для цезия?, относящийся к категории
Физика. По уровню сложности данный вопрос соответствует знаниям
учащихся 10 — 11 классов. Здесь вы найдете правильный ответ, сможете
обсудить и сверить свой вариант ответа с мнениями пользователями сайта. С
помощью автоматического поиска на этой же странице можно найти похожие
вопросы и ответы на них в категории Физика. Если ответы вызывают
сомнение, сформулируйте вопрос иначе. Для этого нажмите кнопку вверху.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как составить поручение к договору комиссии
  • Как найти среднюю линию выпуклого четырехугольника
  • Failed to create empty document mathcad 15 windows 10 как исправить
  • Как найти в диалоге вк нужное сообщение
  • Как найти незерит в аду майнкрафт