Если фототок прекращается при задерживающем напряжении Uз = 2,25 В, то модуль максимальной скорости υmax фотоэлектронов равен:
Если фототок прекращается при задерживающем напряжении Uз = 2,25 В, то модуль максимальной скорости υmax фотоэлектронов равен:
Если работа выхода электрона с поверхности цезия Aвых = 3,0 · 10-19 Дж, а энергия фотона, падающего на этот металл, E = 5,0 эВ, то максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона равна:
Если работа выхода электрона с поверхности цезия Aвых = 1,6 · 10-19 Дж, а энергия фотона, падающего на этот металл, E = 4,8 · 10-19 Дж, то максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона равна:
Если работа выхода электрона с поверхности цезия Aвых = 3 · 10-19 Дж, а максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона = 3,6 · 10-19 Дж, то частота ν фотона, падающего на поверхность металла, равна:
Если работа выхода электрона с поверхности цезия Aвых = 2,4 эВ, а максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона = 4 · 10-19 Дж, то энергияE фотона, падающего на поверхность металла, равна:
Если работа выхода электрона с поверхности металла Aвых = 4,1 · 10-19 Дж, а максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона = 2,4 · 10-19 Дж, то длина волны λ монохроматического света, падающего на поверхность металла, равна:
Если для некоторого металла минимальная энергия фотонов, при которой возможен фотоэффект Emin = 4 эВ, то при облучении этого металла фотонами, энергия которых E = 7 эВ, то максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов равна:
Катод фотоэлемента, работа выхода электрона с поверхности которого Aвых = 2 эВ, освещается монохроматическим излучением. Если задерживающее напряжение Uз = 7 В, то энергия фотонов E равна:
Если при облучении фотонами металла, для которого работа выхода Aвых = 3 эВ, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов = 8 эВ, то энергия фотонов E равна:
Катод фотоэлемента облучается фотонами энергия которых E = 5 эВ. Если работа выхода электрона с поверхности фотокатода Aвых = 4 эВ, то задерживающее напряжение Uз, равно:
Катод фотоэлемента облучается фотонами энергия которых E = 11 эВ. Если минимальная энергия фотонов, при которой возможен фотоэффект Emin = 4 эВ, то задерживающее напряжение Uз, равно:
Фотоэлектроны, выбиваемые с поверхности металла светом с длиной волны λ = 330 нм, полностью задерживаются, когда разность потенциалов между электродами фотоэлемента Uз = 1,76 В. Длина волны λк, соответствующая красной границе фотоэффекта, равна:
Поверхность металла освещают светом с длиной волны λ = 250 нм. Если длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта для данного металла, λк = 332 нм, то задерживающая разность потенциалов Uз между электродами фотоэлемента равна:
Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта для металла, λк = 577 нм. Если фотоэлектроны полностью задерживаются, когда разность потенциалов между электродами фотоэлемента Uз = 2,28 В, то поверхность металла освещают светом с длиной волны λ, равной:
Если красная граница фотоэффекта для некоторого металла соответствует длине волны = 621,5 нм, то работа выхода Aвых электрона с поверхности этого металла равна:
Если работа выхода электрона с поверхности некоторого металла то красная граница фотоэффекта υmin для этого металла равна:
На экране, расположенном на одинаковом расстоянии от двух точечных источников когерентных световых волн, получена интерференционная картина (см. рис.). Если разность фаз волн в точке 1 равна нулю, то в точке 2 разность фаз волн равна:
При фотоэффекте работа выхода электрона из вещества, длина волны λ излучения, падающего на поверхность вещества, и максимальная кинетическая энергия
электрона, вылетевшего из вещества, связаны соотношением, обозначенным цифрой:
Энергия E фотона, вызвавшего фотоэффект, работа выхода Aвых электрона из вещества, максимальная скорость υmax электрона, вылетевшего из вещества, и масса m электрона связаны соотношением, обозначенным цифрой:
Если работа выхода фотоэлектрона с поверхности кадмия Aвых = 4,1 · 10−19 Дж, то длина волны λк, соответствующая красной границе фотоэффекта для этого металла, равна:
На катод вакуумного фотоэлемента, изготовленного из никеля падает монохроматическое излучение. Если фототок прекращается при задерживающем напряжении
то энергия E падающих фотонов равна ... эВ.
Если работа выхода электрона с поверхности цинка составляет
часть от энергии падающего фотона, то максимальная кинетическая энергия
фотоэлектрона равна ... эВ.
Если работа выхода электрона с поверхности цинка составляет
часть от энергии падающего фотона, то максимальная кинетическая энергия
фотоэлектрона равна ... эВ.
Если работа выхода электрона с поверхности вольфрама составляет
часть от энергии падающего фотона, то максимальная кинетическая энергия
фотоэлектрона равна ... эВ.
На катод вакуумного фотоэлемента, изготовленного из серебра падает монохроматическое излучение. Если фототок прекращается при задерживающем напряжении
то энергия E фотонов падающего излучения равна ... эВ.
В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны
постоянной мощностью P. Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от Rmin = 0 Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.
В идеализированной модели фотоэлемента на фотокатод падает электромагнитное излучение с длиной волны
постоянной мощностью P. Фотоэлектроны, вырванные под действием этого излучения с поверхности фотокатода, движутся с одинаковой скоростью в направлении анода. На рисунке изображена зависимость напряжения U на фотоэлементе от силы тока I в цепи, полученная после подключения фотоэлемента к реостату и изменения сопротивления реостата от Rmin = 0 Ом до бесконечно большого значения. Если каждый фотон, падающий на фотоэлемент, вырывает один фотоэлектрон, то максимальная доля энергии падающего излучения, превращаемая в электрическую энергию, равна ... %.
Электромагнитное излучение длиной волны λ = 200 нм падает на поверхность калия, красная граница фотоэффекта для которого vmin = 5,3 · 1014 Гц. Максимальная кинетическая энергия Emaxk фотоэлектрона
Ответ запишите в электрон-вольтах, округлив до целых.
Электромагнитное излучение длиной волны λ = 194 нм падает на поверхность платины, красная граница фотоэффекта для которой vmin = 1,3 · 1015 Гц. фотоэлектрона
На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения |U3| на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Если задерживающее напряжение UM получено при энергии фотонов E = 5 эВ, то максимальная кинетическая энергия
электронов, покидающих поверхность фотокатода, равна ... эВ.
На рисунке представлен график зависимости модуля задерживающего напряжения U3 на фотоэлементе от энергии E фотонов, падающих на фотокатод. Если максимальной кинетической энергии фотоэлектронов, вырывавшихся с поверхности катода,
соответствует задерживающее напряжение U м то работа выхода электрона Aвых