Відповідь:Для визначення кінетичної енергії, що виривається з поверхні цинку ультрафіолетовим випромінюванням, використовується рівняння Фотоелектричного ефекту:
E = h * f - Ф,
де E - кінетична енергія електрона, h - постійна Планка, f - частота світла, Ф - робота виходу (робота, необхідна для виривання електрона з поверхні).
Для переведення довжини хвилі у частоту використовуємо формулу:
f = c / λ,
де c - швидкість світла, λ - довжина хвилі.
Дано:
довжина хвилі λ = 0,5 мкм = 0,5 * 10^(-6) м,
робота виходу Ф = 4,2 еВ.
Постійна Планка h ≈ 6,62607015 * 10^(-34) Дж * с,
швидкість світла c ≈ 3 * 10^8 м/с.
Підставляємо значення у вираз для кінетичної енергії:
f = c / λ = (3 * 10^8 м/с) / (0,5 * 10^(-6) м) = 6 * 10^14 Гц.
E = h * f - Ф = (6,62607015 * 10^(-34) Дж * с) * (6 * 10^14 Гц) - (4,2 еВ) * (1,6 * 10^(-19) Дж/еВ) = 2,79 * 10^(-19) Дж.
Отже, кінетична енергія, що виривається з поверхні цинку ультрафіолетовим випромінюванням з довжиною хвилі 0,5 мкм, становить 2,79 * 10^(-19) Дж.
Відповідь:Для визначення кінетичної енергії, що виривається з поверхні цинку ультрафіолетовим випромінюванням, використовується рівняння Фотоелектричного ефекту:
E = h * f - Ф,
де E - кінетична енергія електрона, h - постійна Планка, f - частота світла, Ф - робота виходу (робота, необхідна для виривання електрона з поверхні).
Для переведення довжини хвилі у частоту використовуємо формулу:
f = c / λ,
де c - швидкість світла, λ - довжина хвилі.
Дано:
довжина хвилі λ = 0,5 мкм = 0,5 * 10^(-6) м,
робота виходу Ф = 4,2 еВ.
Постійна Планка h ≈ 6,62607015 * 10^(-34) Дж * с,
швидкість світла c ≈ 3 * 10^8 м/с.
Підставляємо значення у вираз для кінетичної енергії:
f = c / λ = (3 * 10^8 м/с) / (0,5 * 10^(-6) м) = 6 * 10^14 Гц.
E = h * f - Ф = (6,62607015 * 10^(-34) Дж * с) * (6 * 10^14 Гц) - (4,2 еВ) * (1,6 * 10^(-19) Дж/еВ) = 2,79 * 10^(-19) Дж.
Отже, кінетична енергія, що виривається з поверхні цинку ультрафіолетовим випромінюванням з довжиною хвилі 0,5 мкм, становить 2,79 * 10^(-19) Дж.
Пояснення: