Как найти максимальный импульс фотоэлектронов

Решение. 1 эВ – 1,6∙10-19 Дж, 4,9 эВ = 7,84∙10-19 Дж, 4,5 эВ= 7,2∙10-19 Дж.
Запишем формулу Эйнштейна для фотоэффекта и определим скорость фотоэлектрона:

[ E=A+{{E}_{K}}(1),{{E}_{K}}=frac{mcdot {{upsilon }^{2}}}{2}(2),E=A+frac{mcdot {{upsilon }^{2}}}{2},frac{mcdot {{upsilon }^{2}}}{2}=E-A,upsilon =sqrt{frac{2cdot (E-A)}{m}}(3). ]

Где: m – масса электрона, m = 9,1∙10-31 кг.
Максимальный импульс pmax, передаваемый поверхности металла рассчитаем по формуле

[ begin{align}
  & {{p}_{max }}=mcdot upsilon (4),={{p}_{max }}=mcdot sqrt{frac{2cdot (E-A)}{m}},{{p}_{max }}=sqrt{frac{{{m}^{2}}cdot 2cdot (E-A)}{m}}, \
 & {{p}_{max }}=sqrt{2cdot mcdot (E-A)}(5). \
 & {{p}_{max }}=sqrt{2cdot 9,1cdot {{10}^{-31}}cdot (7,84cdot {{10}^{-19}}-7,2cdot {{10}^{-19}})}=3,4cdot {{10}^{-25}}. \
end{align} ]

Ответ: 3,4∙10-25 кг∙м/с.

Спрятать решение

Решение.

Согласно постулатам Бора, свет излучается при переходе атома на более низкие уровни энергии, при этом фотоны несут энергию, равную разности энергий начального и конечного состояний. Таким образом, испущенный фотон имел нес энергию

hnu=E_2 минус E_1= минус 13,6 эВ левая круглая скобка дробь: числитель: 1, знаменатель: 2 в квадрате конец дроби минус дробь: числитель: 1, знаменатель: 1 в квадрате конец дроби правая круглая скобка = 10,2 эВ

Согласно уравнению фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов связана с энергией фотона и работой выхода соотношением

hnu=A плюс E

Работа выхода связана с частотой красной границы соотношением:

A=hnu_кр

Таким образом, максимально возможный импульс фотоэлектрон равен

p = корень из: начало аргумента: 2mE конец аргумента = корень из: начало аргумента: 2m левая круглая скобка hnu минус A правая круглая скобка конец аргумента =
= корень из: начало аргумента: 2 умножить на 9,1 умножить на 10 в степени левая круглая скобка –31 конец аргумента кг умножить на левая круглая скобка 10,2 умножить на 1,6 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 19 правая круглая скобка Дж минус 6,62 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 34 правая круглая скобка левая круглая скобка Дж умножить на с правая круглая скобка умножить на 6 умножить на 10 в степени 1 в степени 4 Гц правая круглая скобка правая круглая скобка approx

approx 15 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 25 правая круглая скобка кг умножить на м/с

Ответ: approx 15 умножить на 10 в степени левая круглая скобка минус 25 правая круглая скобка кг умножить на м/с

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 (в данном случае — постулаты Бора, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта);

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

III) проведены необходимые математические преобразования, приводящие к правильному ответу;

IV) представлен правильный ответ.

3
Правильно записаны все необходимые положения теории, физические законы, закономерности и проведены необходимые преобразования. Но имеются следующие недостатки.

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

ИЛИ

Лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), не отделены от решения (не зачёркнуты, не заключены в скобки, рамку и т. п.).

ИЛИ

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) преобразования/вычисления не доведены до конца.

ИЛИ

Отсутствует пункт IV, или в нём допущена ошибка.

2
Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев.

Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи, и ответа.

ИЛИ

В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для решения задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

ИЛИ

В одной из исходных формул, необходимых для решения задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

1
Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 1, 2, 3 балла. 0
Максимальный балл 3

Раздел кодификатора ФИПИ/Решу ЕГЭ:

Ниже размещены условия задач и отсканированные решения. Если вам нужно решить задачу на эту тему, вы можете найти здесь  похожее условие и решить свою по аналогии.   Загрузка страницы может занять некоторое время в связи с большим количеством рисунков.  Если Вам понадобится решение задач или онлайн помощь по физике- обращайтесь, будем рады помочь.

Явление фотоэффекта заключается в испускании веществом электронов под действием падающего света. Теория фотоэффекта разработана Эйнштейном и заключается в том, что поток света представляет собой поток отдельных квантов(фотонов) с энергией каждого фотона hn. При попадании фотонов на поверхность вещества часть из них передает свою энергию электронов. Если этой энергия больше работы выхода из вещества, электрон покидает металл. Уравнение эйнштейна для фотоэффекта:  h nu = A + W_{k} ,  где W_{k} — максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона. 

Длина волны красной границы фотоэффекта для некоторого металла составляет 307 нм. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов – 1 эВ. Найти отношение работы выхода электрона к энергии падающего фотона. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Частота света красной границы фотоэффекта для некоторого металла составляет 6*1014 Гц, задерживающая разность потенциалов для фотоэлектронов – 2В. Определить частоту падающего света и работу выхода электронов. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Работа выхода электрона из металла составляет 4,28эВ. Найти граничную длину волны фотоэффекта.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

На медный шарик радает монохроматический свет с длиной волны 0,165 мкм. До какого потенциала зарядится шарик, если работа выхода электрона для меди 4,5 эВ?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Работа выхода электрона из калия составляет 2,2эВ, для серебра 4,7эВ. Найти граничные длину волны фотоэффекта.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Длина волны радающего света 0,165 мкм, задерживающая разность потенциалов для фотоэлектронов 3В. Какова работа выхода электронов?Пример  решения задачи на тему фотоэффект

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

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

На металл с работой выхода 2,4эВ падает свет с длиной волны 200нм. Определить задерживающую разность потенциалов. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

На металл  падает свет с длиной волны 0,25 мкм, задерживающая разность потенциалов при этом 0,96В. Определить работу выхода электронов из металла. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

При изменении длины волны падающего света  максимальные скорости фотоэлектронов изменились в 3/4 раза. Первоначальная длина волны 600нм, красная граница фотоэффекта 700нм. Определить длину волны после изменения. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Работы выхода электронов для двух металлов отличаются в 2 раза, задерживающие разности потенциалов — на 3В. Определить работы выхода. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Максимальная скорость фотоэлектронов равно 2,8*108 м/с. Определить энергию фотона. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Энергии падающих на металл фотонов равны 1,27 МэВ. Найти максимальную скорость фотоэлектронов. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Максимальная скорость фотоэлектронов равно 0,98с, где с — скорость света в вакууме. Найти длину волны падающего света. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Энергия фотона в пучке света, падающего на поверхность металла, равно 1,53 МэВ. Определить максимальную скорость фотоэлектронов. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

На шарик из металла падает свет с длиной волны 0,4 мкм, при этом шапик заряжается до потенциала 2В. До какого потенциала зарядится шарик, если длина волны станет равной 0,3 мкм?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

После изменения длины волны падающего света в 1,5 раза задерживающая разность потенциалов изменилась с 1,6В до 3В. Какова работа выхода?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Красная граница фотоэффекта 560нм, частота падающего света 7,3*1014 Гц. Найти максимальную скорость фотоэлектронов. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Красная граница фотоэффекта 2800 ангстрем, длина волны падающего света 1600 ангстрем. Найти работу выхода и максимальную кинетическую энергию фотоэлектрона.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Задерживащая разность потенциалов 1,5В, работа выхода электронов 6,4*10-19 Дж. Найти длину волны падающего света и красную границу фотоэффекта.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Работа выхода электронов из металла равна 3,3 эВ. Во сколько раз изменилась кинетическая энергия фотоэлектронов. если длина волны падающего света изменилась с 2,5*10-7м до 1,25*10-7м?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Найти максимальную скорость фотоэлектронов для видимого света с энергией фотона 8 эВ и гамма излучения с энергией 0,51 МэВ. Работа выхода  электронов из металла 4,7 эВ.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов 3,7 В. Работа выхода электронов равна 6,3 эВ. Какая работа выхода электронов у другого металла, если там фототок прекращается при разности потенциалов, большей на 2,3В.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Работа выхода электронов из металла 4,5 эВ, энергия падающих фотонов 4,9 эВ. Чему равен максимальный импульс фотоэлектронов?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Красная граница фотоэффекта 2900 ангстрем, максимальная скорость фотоэлектронов 108 м/с. Найти отношение работы выхода электронов к энергии палающих фотонов. 

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Длина волны падающего света 400нм, красная граница фотоэффекта равна 400нм. Чему равна максимальная скорость фотоэлектронов?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Длина волны падающего света 300нм, работа выхода электронов 3,74 эВ. Напряженность задерживающего электростатического поля 10 В/см.Какой максимальный путь фотоэлектронов при движении в направлении задерживающего поля?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Длина волны падающего света 100 нм, работа выхода электронов 5,30эВ. Найти максимальную скорость фотоэлектронов.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

При длине волны радающего света 491нм задерживающая разность потенциалов 0,71В. Какова работа выхода электронов? Какой стала длина волны света, если  задерживающая разность потенциалов стала равной 1,43В?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Кинетическая энергия фотоэлектронов 2,0 эВ, красная граница фотоэффекта 3,0*1014 Гц. Определить энергию фотонов.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Красная граница фотоэффекта 0,257 мкм, задерживающая разность потенциалов 1,5В. Найти длину волны падающего света.

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Красная граница фотоэффекта 2850 ангстрем. Минимальное значение энергии фотона, при котором возможен фотоэффект?

Пример  решения задачи на тему фотоэффект

Ниже вы можете посмотреть обучаюший видеоролик на тему фотоэффекта и его законов.

Физика, 11 класс

Урок 22. Фотоэффект

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

  • предмет и задачи квантовой физики;
  • гипотеза М. Планка о квантах;
  • опыты А.Г. Столетова;
  • определение фотоэффекта, кванта, тока насыщения, задерживающего напряжения, работы выхода, красной границы фотоэффекта;
  • уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;
  • законы фотоэффекта.

Глоссарий по теме:

Квантовая физика — раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения.

Фотоэффект – это вырывание электронов из вещества под действием света.

Квант — (от лат. quantum — «сколько») — неделимая порция какой-либо величины в физике.

Ток насыщения — некоторое предельное значение силы фототока.

Задерживающее напряжение — минимальное обратное напряжение между анодом и катодом, при котором фототок равен нулю.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл. которую нужно сообщить электрону, для того чтобы он мог преодолеть силы, удерживающие его внутри металла.

Красная граница фотоэффекта – это минимальная частота или максимальная длина волны света излучения, при которой еще возможен внешний фотоэффект.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. Физика. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 259 – 267.

2. Рымкевич А. П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа,2009. – С. 153 – 158.

3. Элементарный учебник физики. Учебное пособие в 3 т./под редакцией академика Ландсберга Г. С.: Т.3. Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика. – 12-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. С. 422 – 429.

4. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 4-е, переработ. и доп. М. «Просвещение», 1972. С. 157.

Теоретический материал для самостоятельного изучения

В начале 20-го века в физике произошла величайшая революция. Попытки объяснить наблюдаемые на опытах закономерности распределения энергии в спектрах теплового излучения оказались несостоятельными. Законы электромагнетизма Максвелла неожиданно «забастовали». Противоречия между опытом и практикой были разрешены немецким физиком Максом Планком.

Гипотеза Макса Планка: атомы испускают электромагнитную энергию не непрерывно, а отдельными порциями – квантами. Энергия Е каждой порции прямо пропорциональна частоте ν излучения света: E = hν.

Коэффициент пропорциональности получил название постоянной Планка, и она равна:

h = 6,63 ∙ 10-34 Дж∙с.

После открытия Планка начала развиваться самая современная и глубокая физическая теория – квантовая физика.

Квантовая физика — раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения.

Поведение всех микрочастиц подчиняется квантовым законам. Но впервые квантовые свойства материи были обнаружены именно при исследовании излучения и поглощения света.

В 1886 году немецкий физик Густав Людвиг Герц обнаружил явление электризации металлов при их освещении.

Явление вырывания электронов из вещества под действием света называется внешним фотоэлектрическим эффектом.

Законы фотоэффекта были установлены в 1888 году профессором московского университета Александром Григорьевичем Столетовым.

Схема установки для изучения законов фотоэффекта

Первый закон фотоэффекта: фототок насыщения — максимальное число фотоэлектронов, вырываемых из вещества за единицу времени, — прямо пропорционален интенсивности падающего излучения.

Зависимость силы тока от приложенного напряжения

Увеличение интенсивности света означает увеличение числа падающих фотонов, которые выбивают с поверхности металла больше электронов.

Второй закон фотоэффекта: максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов не зависит от интенсивности падающего излучения и линейно возрастает с увеличением частоты падающего излучения.

Третий закон фотоэффекта: для каждого вещества существует граничная частота такая, что излучение меньшей частоты не вызывает фотоэффекта, какой бы ни была интенсивность падающего излучения. Эта минимальная частота излучения называется красной границей фотоэффекта.

min = Aв

где Ав – работа выхода электронов;

h – постоянная Планка;

νmin — частота излучения, соответствующая красной границе фотоэффекта;

с – скорость света;

λкр – длина волны, соответствующая красной границе.

Фотоэффект практически безынерционен: фототок возникает одновременно с освещением катода с точностью до одной миллиардной доли секунды.

Работа выхода – это минимальная энергия, которую надо сообщить электрону, чтобы он покинул металл.

Для большинства веществ фотоэффект возникает только под действием ультрафиолетового облучения. Однако некоторые металлы, например, литий, натрий и калий, испускают электроны и при облучении видимым светом.

Известно, что фототоком можно управлять, подавая на металлические пластины различные напряжения. Если на систему подать небольшое напряжение обратной полярности, «затрудняющее» вылет электронов, то ток уменьшится, так как фотоэлектронам, кроме работы выхода, придется совершать дополнительную работу против сил электрического поля.

Задерживающее напряжение — минимальное обратное напряжение между анодом и катодом, при котором фототок равен нулю.

Задерживающее напряжение

Максимальная кинетическая энергия электронов выражается через задерживающее напряжение:

где — максимальная кинетическая энергия электронов;

Е – заряд электрона;

– задерживающее напряжение.

Теорию фотоэффекта разработал Альберт Эйнштейн. На основе квантовых представлений Эйнштейн объяснил фотоэффект. Электрон внутри металла после поглощения одного фотона получает порцию энергии и стремится вылететь за пределы кристаллической решетки, т.е. покинуть поверхность твердого тела. При этом часть полученной энергии он израсходует на совершение работы по преодолению сил, удерживающих его внутри вещества. Остаток энергии будет равен кинетической энергии:

В 1921 году Альберт Эйнштейн стал обладателем Нобелевской премии, которая, согласно официальной формулировке, была вручена «за заслуги перед теоретической физикой и особенно за открытие закона фотоэлектрического эффекта».

Если фотоэффект сопровождается вылетом электронов с поверхности вещества, то его называют внешним фотоэффектом или фотоэлектронной эмиссией, а вылетающие электроны — фотоэлектронами. Если фотоэффект не сопровождается вылетом электронов с поверхности вещества, то его называют внутренним.

Примеры и разбор решения заданий

1. Монохроматический свет с длиной волны λ падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Фотоэлектроны тормозятся электрическим полем. Как изменятся работа выхода электронов с поверхности металла и запирающее напряжение, если уменьшить длину волны падающего света?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Работа выхода

Запирающее напряжение

Решение:

Работа выхода — это характеристика металла, следовательно, работа выхода не изменится при изменении длины волны падающего света.

Запирающее напряжение — это такое минимальное напряжение, при котором фотоэлектроны перестают вылетать из металла. Оно определяется из уравнения:

Следовательно, при уменьшении длины волны падающего света, запирающее напряжение увеличивается.

Ответ:

Работа выхода

Запирающее напряжение

не изменится

увеличится

2. Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода λ0 = 290 нм. При облучении катода светом с длиной волны λ фототок прекращается при напряжении между анодом и катодом U = 1,5 В. Определите длину волны λ.

Решение.

Запишем уравнение для фотоэффекта через длину волны:

Условие связи красной границы фотоэффекта и работы выхода:

Запишем выражение для запирающего напряжения – условие равенства максимальной кинетической энергии электрона и изменения его потенциальной энергии при перемещении в электростатическом поле:

Решая систему уравнений (1), (2), (3), получаем формулу для вычисления длины волны λ:

Подставляя численные значения, получаем: λ ≈ 215 нм.

Ответ: λ ≈ 215 нм.

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

В этой статье мы вычислим как работу выхода, так и кинетическую энергию электронов, определим их скорость и импульс.

Задача 1.

Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из рубидия при его освещении ультрафиолетовыми лучами с длиной волны Фотоэффект: кинетическая энергия электронов м‚ Фотоэффект: кинетическая энергия электронов Дж. Определить работу выхода электронов из рубидия и красную границу фотоэффекта.

Определим работу выхода:

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

В электронвольтах это

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Красная граница фотоэффекта:

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов
Ответ: Фотоэффект: кинетическая энергия электронов Дж, или 2,14 эВ, Фотоэффект: кинетическая энергия электронов нм.

Задача 2.

Серебряную пластинку освещают светом с частотой Фотоэффект: кинетическая энергия электронов Гц.  Гц. Найти максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов.

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Работа выхода электронов из серебра равна Фотоэффект: кинетическая энергия электронов.

Тогда

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Ответ: Фотоэффект: кинетическая энергия электронов Дж, или 4 эВ.

Задача 3.

Вольфрамовую пластину освещают светом с длиной волны Фотоэффект: кинетическая энергия электронов. Найти максимальный импульс вылетающих из пластины электронов.

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Тогда скорость электронов равна

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

А импульс тогда равен (работа выхода для вольфрама Фотоэффект: кинетическая энергия электронов)

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Ответ: Фотоэффект: кинетическая энергия электронов кгФотоэффект: кинетическая энергия электронов м/с.

Задача 4.

Пластину освещают монохроматическим излучением с длиной волны Фотоэффект: кинетическая энергия электронов. Известно, что наибольшее значение импульса, передаваемого пластине одним фотоэлектроном, равно Фотоэффект: кинетическая энергия электронов кгФотоэффект: кинетическая энергия электроновм/с. Определить работу выхода электрона из вещества пластины.

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Импульс равен Фотоэффект: кинетическая энергия электронов, поэтому

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Ответ: Фотоэффект: кинетическая энергия электронов Дж, или 3,6 эВ.

Задача 5.

Какой скоростью обладают электроны, вырванные с поверхности натрия, при облучении его светом, частота которого Фотоэффект: кинетическая энергия электронов Гц? Определить наибольшую длину волны излучения, вызывающего фотоэффект.

Наибольшая длина волны – это красная граница фотоэффекта. Работа выхода для натрия равна Фотоэффект: кинетическая энергия электронов. Поэтому

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов
Теперь определим скорость электронов:
Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Тогда скорость электронов равна

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Ответ: Фотоэффект: кинетическая энергия электронов нм, Фотоэффект: кинетическая энергия электронов м/с.

Задача 6.

Максимальная скорость фотоэлектронов, вырванных с поверхности меди при фотоэффекте Фотоэффект: кинетическая энергия электронов м /с. Определить частоту света, вызывающего фотоэффект.

Работа выхода для меди равна Фотоэффект: кинетическая энергия электронов.

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Ответ: Фотоэффект: кинетическая энергия электронов Гц.

Задача 7.

На металлическую пластину, красная граница фотоэффекта для которой Фотоэффект: кинетическая энергия электронов мкм, падает фотон с длиной волны Фотоэффект: кинетическая энергия электронов мкм. Во сколько раз скорость фотона больше скорости фотоэлектрона?

Скорость фотоэлектрона равна

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Скорость фотона – скорость света. Найдем отношение скоростей:

Фотоэффект: кинетическая энергия электронов

Ответ: в 642 раза.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как самостоятельно составить ритуал
  • Как здорово что ты меня нашел песня
  • Как найти митинский радиорынок
  • Как найти краски для картины по номерам
  • Как составить свой профиль личности