Тема №17 Основы СТО. Квантовая физика (изменение физических величин в процессах, установление соответствия)
01 Фотоэффект
Вспоминай формулы по каждой теме
Решай новые задачи каждый день
Вдумчиво разбирай решения
ШКОЛКОВО.
Готовиться с нами - ЛЕГКО!
Подтемы раздела №17 основы сто. квантовая физика (изменение физических величин в процессах, установление соответствия)
Решаем задачи

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 1#84981

Монохроматический свет с энергией фотонов E ф  падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Напряжение, при котором фототок прекращается, равно Uзап  . Как изменятся длина волны λ  падающего света и модуль запирающего напряжения  Uзап  , если энергия падающих фотонов E ф  увеличится?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|---------------|-------------------|
| Длина волны λ  | Модуль запирающего|
|падающего светаλ--напряжения-Uзап---|
|               |                   |
-------------------------------------
Показать ответ и решение

Энергия фотона

     hc
Eф = -λ ,

так как энергия увеличивается, то длина волны уменьшается.
Уравнение Эйнштейна (фотоэффект):

E ф = A вых+ Ek

Запирающее напряжение:

eUзап = Ek = Eф − Aвых

Запирающее напряжение зависит от энергии фотона, поэтому при увеличении энергии модуль запирающего напряжения увеличивается.

Ответ: 21

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 2#84376

Фотоэффект наблюдается при падении на фотокатод лазерного луча. Длину волны излучения уменьшают. Определите, как при этом изменится максимальная кинетическая энергия и работа выхода электронов. 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.

|-------------------------|-------|
|М аксимальная кинетическая  |Работа |
|--энергия ф-отоэлектронов--|выхода-|
|                         |       |
----------------------------------
Показать ответ и решение

Запишем уравнение Эйнштейна:

Eф =A вых +E кин

Энергию фотона найдем по формуле      hc
E ф = λ ,  так как длина световой волны λ  уменьшается, работа выхода Aвых  постоянна, то максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличивается.

Работа выхода металла не зависит от падающего на него света.

Ответ: 13

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 3#84272

Фотоэффект наблюдается при падении на фотокатод лазерного луча. Длину волны излучения уменьшают. Определите, как при этом изменится максимальная кинетическая энергия и работа выхода электронов. 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.

|-------------------------|-------|
|М аксимальная кинетическая  |Работа |
|--энергия ф-отоэлектронов--|выхода-|
|                         |       |
----------------------------------
Показать ответ и решение

Запишем уравнение Эйнштейна:

Eф =A вых +E кин

Энергию фотона найдем по формуле      hc
E ф = λ ,  так как длина световой волны λ  уменьшается, работа выхода Aвых  постоянна, то максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличивается.

Работа выхода металла не зависит от падающего на него света.

Ответ: 13

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 4#84084

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только синий свет, а во второй – пропускающий только жёлтый. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта. Как изменяются максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и работа выхода при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

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

|-------------------------|-------|
|М аксимальная кинетическая  |Работа |
|  энергия ф отоэлектронов  |выхода |
|-------------------------|-------|
----------------------------------|
Показать ответ и решение

Изменение частоты световой волны можно найти из фразы «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», в которой соответствующие цвета расположены в порядке возрастания частот. То есть синий цвет (буква С во фразе) будет иметь большую частоту, чем жёлтый (буква Ж во фразе), то есть частота уменьшается от опыта к опыту.

Запишем уравнение Эйнштейна:

Eф =A вых +E кин

Энергию фотона найдем по формуле Eф = hν,  так как частота световой волны ν  уменьшается, работа выхода Aвых  постоянна, то максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов уменьшается.

Работа выхода металла не зависит от падающего на него света.

Ответ: 23

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 5#64748

На металлическую пластинку (катод) установки для исследования фотоэффекта направили пучок света от лазера, вызвав фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно уменьшают, не меняя его длины волны. Как изменятся в результате этого модуль запирающего напряжения и максимальная скорость фотоэлектронов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

|-------------------|--------------------|
|М одуль запирающего|Максимальная скорость|
|----напряжения-----|---фотоэлектронов----|
|                   |                    |
-----------------------------------------
Показать ответ и решение

Запишем уравнение Эйнштейна:

E ф = Aвых+ eU,

где Aвых  – работа выхода из металла, U  – запирающее напряжение.

Энергию фотона найдем по формуле      hc
Eф = λ-  . то есть интенсивность не влияет на данные показатели.

Ответ: 33

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 6#64439

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент поочерёдно освещался через разные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только оранжевый свет, а во второй – пропускающий только синий. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение. Как изменились длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, и модуль запирающего напряжения при переходе от первой серии опытов ко второй?

Как изменяются длина световой волны и запирающее напряжение при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

|-----Длина волны,-----|Модуль запирающ-его|
|                      |                  |
|соответствующ ая красной|   напряж ения     |
|-границе ф-отоэфф-екта--|------------------|
-------------------------------------------
Показать ответ и решение

Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта постоянна для металла.

Длина волны синего цвета меньше, чем длина волны оранжевого цвета (можно запомнить, что в последовательности цветов радуги длина волны уменьшается.)

Запишем уравнение Эйнштейна:

Eф =A вых +E кин

Энергию фотона найдем по формуле Eф = hc
     λ  .

Так как длина волны уменьшилась, то энергия фотона увеличилась, значит, увеличилась максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, которая связана с запирающим напряжением через формулу Eкин = qUзап  , так как кинетическая энергия увеличилась, то и запирающее напряжение увеличилось.

Ответ: 31

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 7#55081

На установке, представленной на фотографиях (рис. а – общий вид; рис. б – фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в прорезь осветителя помещали различные светофильтры и измеряли запирающее напряжение. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только фиолетовый свет, а во второй – пропускающий только зелёный свет.

PIC

Как изменяются модуль запирающего напряжения и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

|-------------------|------------------------|
| Модуль запирающего|Максимальная кинетическая|
|----напряжения-----|--энергия ф-отоэлектронов-|
|                   |                        |
---------------------------------------------
Показать ответ и решение

Длина волны фиолетового цвета меньше, чем длина волны зелёного цвета (можно запомнить, что в последовательности цветов радуги длина волны уменьшается.)
Запишем уравнение Эйнштейна:

E ф = Aвых+ Eкин,

Энергию фотона найдем по формуле Eф = hc
     λ

Так как длина волны увеличилась, то энергия фотона уменьшилась, значит, уменьшилась максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, значит, уменьшился и модуль запирающего напряжения U = Eкин.
     e

Ответ: 22

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 8#55078

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от длины волны падающего света фотоэлемент освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только зелёный свет, а во второй – только синий свет. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта и измеряли запирающее напряжение. Как изменяются частота световой волны и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

|-----------------------|------------------------|
| Частота световой волны, |М аксимальная кинетическая|
|падающ ей на фотоэлемент|  энергия фотоэлектронов  |
|-----------------------|------------------------|
--------------------------------------------------
Показать ответ и решение

Изменение частоты световой волны можно найти из фразы «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», в которой соответствующие цвета расположены в порядке возрастания частот. То есть синий цвет (буква С во фразе) будет иметь большую частоту, чем зеленый (буква З во фразе), то есть частота возрастает от опыта к опыту.

Запишем уравнение Эйнштейна:

Eф =A вых +E кин

Энергию фотона найдем по формуле Eф = hν,  так как частота световой волны ν  увеличивается, работа выхода Aвых  постоянна, то максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличивается.

Ответ: 11

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 9#55073

На установке, представленной на фотографиях (рис. а – общий вид; рис. б – фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в прорезь осветителя помещали различные светофильтры и измеряли запирающее напряжение. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только синий свет, а во второй – пропускающий только зеленый.

PIC

Как изменились при переходе от первой серии опытов ко второй длина волны падающего света и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

|---------------|------------------------|
|  Длина волны   |М аксимальная кинетическая|
|падающ-его-света-|--энергия-фотоэлектронов--|
|               |                        |
------------------------------------------
Показать ответ и решение

Длина волны синего цвета меньше, чем длина волны желтого цвета (можно запомнить, что в последовательности цветов радуги длина волны уменьшается.)
Запишем уравнение Эйнштейна:

E ф = Aвых+ Eкин,

Энергию фотона найдем по формуле Eф = hc
     λ

Так как длина волны увеличилась, то энергия фотона уменьшилась, значит, уменьшилась максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.

Ответ: 12

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 10#55072

При исследовании зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света фотоэлемент освещался через различные светофильтры. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только фиолетовый свет, а во второй – пропускающий только красный свет. В каждом опыте наблюдали явление фотоэффекта.

Как изменились длина волны света, падающего на фотоэлемент, и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при переходе от первой серии опытов ко второй?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличивается

2) уменьшается

3) не изменяется

|-----------------------|-------------------------|
|   Д лина волны света,   |М аксимальная кинетическая |
|падающего на фотоэлемент|  энергия фотоэлектронов   |
|-----------------------|-------------------------|
--------------------------------------------------|
Показать ответ и решение

Длина волны красного цвета больше, чем длина волны фиолетового цвета (можно запомнить, что в последовательности цветов радуги длина волны уменьшается.)
Запишем уравнение Эйнштейна:

E ф = Aвых+ Eкин,

Энергию фотона найдем по формуле Eф = hc
     λ

Так как длина волны увеличилась, то энергия фотона уменьшилась, значит, уменьшилась максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.

Ответ: 12

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 11#55069

Монохроматический свет с длиной волны λ  падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. При изменении энергии падающих фотонов уменьшается модуль запирающего напряжения Uзап  , при этом фотоэффект не прекращается.

Как изменяются при этом частота падающего на поверхность металла света и длина волны λкр  , соответствующая "красной границе"фотоэффекта?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1)увеличится;
2)уменьшится;
3)не изменится.

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

|---------------------|----------------------|
|  Частота падающего  |    Длина волны λкр   |
|на поверхность металла|соответствующ ая "красной|
|        света         | границе"фотоэф фекта  |
|---------------------|----------------------|
----------------------------------------------
Показать ответ и решение

Уравнение Эйнштейна (фотоэффект):

hν = Aвых+ eUзап,

работа выхода A вых  постоянна, значит, постоянна и длина волны λкр  , соответствующая "красной границе"фотоэффекта.
Так как U зап  уменьшается, то частота падающего света ν  также уменьшается.

Ответ: 23

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 12#39738

Монохроматический свет с длиной волны λ  падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. После изменения энергии падающих фотонов модуль запирающего напряжения Uзап  увеличился. Как изменились при этом длина волны λ  падающего света и работа выхода фотоэлектронов с поверхности металла?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1)увеличится;
2)уменьшится;
3)не изменится.

|-----------------------|--------------|
|Д лина волны λ падающ его Работа выхода |
|---------света---------|ф-отоэлектронов-|
|                       |              |
---------------------------------------
Показать ответ и решение

Уравнение Эйнштейна (фотоэффект):

 c
hλ-= Aвых+ eUзап,

работа выхода A вых  постоянна.
Так как U зап  увеличивается, то λ  уменьшается.

Ответ: 23

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 13#34616

Монохроматический свет с энергией фотонов Eф  падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Напряжение, при котором фототок прекращается, равно Uзап  . Как изменятся модуль запирающего напряжения Uзап  и длина волны λкр  , соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если энергия падающих фотонов Eф  увеличится?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|-----------------------------|-----------------------------|
|М одуль запираю щего напряжения «Красная граница» фотоэфф ек&#x0
|                             |                             |
-------------------------------------------------------------

Демоверсия 2022

Показать ответ и решение

Уравнение Энштейна (фотоэффект):

hν = Aвых+ Ek

Красная граница фотоэффекта:

hνкр = Aвых

Запирающее напряжение:

eUзап = Ek =hν − Aвых

Запирающее напряжение зависит от энергии фотона, поэтому при увеличении энергии модуль запирающего напряжения увеличится.
Красная граница фотоэффекта определяется работой выхода и не зависит от энергии фотонов, поэтому «Красная граница» фотоэффекта не изменится

Ответ: 13

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 14#34595

Монохроматический свет с энергией фотонов Eф  падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Напряжение, при котором фототок прекращается, равно Uзап  . Как изменятся модуль запирающего напряжения Uзап  и длина волны λкр  , соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если энергия падающих фотонов Eф  уменьшится?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|-----------------------------|-----------------------------|
|М одуль запираю щего напряжения «Красная граница» фотоэфф ек&#x0
|                             |                             |
-------------------------------------------------------------

Демоверсия, 2022

Показать ответ и решение

Уравнение Энштейна (фотоэффект):

hν = Aвых+ Ek

Красная граница фотоэффекта:

hνкр = Aвых

Запирающее напряжение:

eUзап = Ek =hν − Aвых

Запирающее напряжение зависит от энергии фотона, поэтому при уменьшении энергии модуль запирающего напряжения уменьшится.
Красная граница фотоэффекта определяется работой выхода и не зависит от энергии фотонов, поэтому «Красная граница» фотоэффекта не изменится

Ответ: 23

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 15#26310

На металлическую пластинку направили пучок света от лазера, вызвав фотоэффект. Интенсивность лазерного излучения плавно увеличивают, не меняя его частоты. Как меняются в результате этого число вылетающих в единицу времени фотоэлектронов и их максимальная кинетическая энергия?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится

2) уменьшится

3) не изменится

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

|-------------------------------|-------------------------------|
|Число ф отоэлектронов, вы летающ их|Максимальная кинетическа&#x044
|       в единицу врем ени         |        ф отоэлектронов          |
|-------------------------------|-------------------------------|
-----------------------------------------------------------------
Показать ответ и решение

Интенсивность лазерного излучения – количество фотонов, прошедших через единицу площади за единицу времени. Значит, при увеличении интенсивности число фотонов увеличится и увеличится число фотоэлектронов.
Запишем уравнение Эйнштейна:

E = A +E кин,

где E  – энергия фотона, A  – работ выхода, E кин  – кинетическая энергия фотоэлектронов.
Энергия фотонов равна:

E = hc,
    λ

где c  – скорость света, λ  – длина волны. То есть не зависит от интенсивности.
Работа выхода зависит только от металла, следовательно, от интенсивности не зависит максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов.

Ответ: 13

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 16#22585

На установке, представленной на фотографиях (рис. а – общий вид; рис. б – фотоэлемент), исследовали зависимость кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света. Для этого в прорезь осветителя помещали различные светофильтры и измеряли запирающее напряжение. В первой серии опытов использовался светофильтр, пропускающий только желтый свет, а во второй – пропускающий только синий свет.

PIC

Как изменяются частота световой волны и работа выхода при переходе от первой серии опытов ко второй? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

|-------------------------------|----------------------|
| Частота световой волны, падаю щей|Р абота вы хода материала |
|---------на ф-отоэлемент--------|--катода ф-отоэлемента-|
-------------------------------------------------------|
Показать ответ и решение

Частота синего излучения больше, чем частота желтого.
Работа выхода не зависит от вида света.

Ответ: 13

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 17#17851

В первом опыте фотокатод освещают светом с длиной волны λ1  , а во втором опыте - светом с частотой ν2 > ν1  . В обоих случаях наблюдается фотоэффект. Как во втором опыте по сравнению с первым изменяются максимальная кинетическая энергия вылетающих из фотокатода электронов и работы выхода материала фотокатода?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения.

1) увеличилась

2) уменьшилась

3) не изменилась

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

|-------------------------|-----------------------|
| Максимальная кинетическая| Работа выхода материала|
|   энергия ф отоэлектронов |      ф отокатода       |
|-------------------------|-----------------------|
--------------------------------------------------|
Показать ответ и решение

При переходе от первого опыта ко второму, частота увеличилась, при этом энергия падающих фотонов           hc
Eф = hν = λ  тоже увеличилась. Запишем уравнение Эйнштейна для фотоэффекта:

Eф = Aвых+ E

hν = A вых +E

Так как энергия падающих фотонов увеличилась, то увеличится и максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, так как работа выхода не изменится, поскольку является постоянной величиной для одного материала.
А — 1
Б — 3

Ответ: 13

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 18#14347

На рисунке изображена зависимость максимальной кинетической энергии E э  электрона, вылетающего с поверхности металлической пластинки, от энергии Eф  падающего на пластинку фотона.

PIC

Пусть на поверхность этой пластинки падает свет, энергия фотона которого равна 3 эВ.

Установите соответствие между физическими величинами, указанными в таблице, и их значениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|---------Ф-ИЗИ-ЧЕСК-ИЕ-ВЕЛ-ИЧИ-НЫ----------|ЗН-АЧЕ-НИЕ,-эВ--|
|-------------------------------------------|---------------|
|   А ) работа выхода электронов с поверхности |      1)8       |
|              металла пластинки              |      2)5       |
|Б) кинетическая энергия электрона, вылетающ его с     3)2       |
|            поверхности пластинки           |      4)0       |
------------------------------------------------------------
Показать ответ и решение

Рассмотрим уравнение Эйнштейна:

E ф = A + Eэ,

где A  – работы выхода из металла. Если Eф <A  , то кинетическая энергия равна 0, а если E ф > A  , то кинетическая энергия больше 0, при этом при Eф = A  кинетическая энергия равна нулю, значит, из графика находим, где кинетическая энергия начинает возрастать и это и будет работа выхода. По графику это 5 эВ. Так как Eф =3  эВ, что меньше работы выхода, то кинетическая энергия электрона равна нулю

Ответ: 24

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 19#13716

Квант света выбивает электрон из металла. Как изменятся при увеличении энергии фотона в этом опыте следующие две величины: работа выхода электрона из металла и максимальная возможная скорость фотоэлектрона?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1)увеличится;
2)уменьшится;
3)не изменится.

|-------------------|--------------------|
|   Работа выхода   |М аксимальная скорость
|электрона из м-еталла----фотоэлектрона----|
------------------------------------------
Показать ответ и решение

Работа выхода электрона из металла зависит только от свойств металла и никак не изменяется при увеличении энергии фотона в этом опыте.
Согласно уравнению фотоэффекта Эйнштейна:

Eфот = Aвых+ Eкин

Следовательно, при увеличении энергии фотона максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов увеличивается. Раз увеличивается максимальная кинетическая энергия, увеличивается и максимальная скорость фотоэлектронов.

Ответ: 31

Ошибка.
Попробуйте повторить позже

Задача 20#13715

Монохроматический свет с энергией фотонов Eф  падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект. Напряжение, при котором фототок прекращается, равно Uзап  . Как изменятся модуль запирающего напряжения Uзап  и длина волны λкр  , соответствующая «красной границе» фотоэффекта, если энергия падающих фотонов Eф  увеличится?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в ответ выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

|-----------------------------|-----------------------------|
|М одуль запираю щего напряжения «Красная граница» фотоэфф ек&#x0
|                             |                             |
-------------------------------------------------------------
Показать ответ и решение

Уравнение Эйнштейна (фотоэффект):

hν = Aвых+ Ek

Красная граница фотоэффекта:

hνкр = Aвых

Запирающее напряжение:

eUзап = Ek =hν − Aвых

Запирающее напряжение зависит от энергии фотона, поэтому при увеличении энергии модуль запирающего напряжения увеличивается.
Красная граница фотоэффекта определяется работой выхода и не зависит от энергии фотонов, поэтому «Красная граница» фотоэффекта не изменится

Ответ: 13
Рулетка
Вы можете получить скидку в рулетке!