Zadanie 1.
W przypadku rubidu zjawisko fotoelektryczne zachodzi zarówno dla światła zielonego, jak i niebieskiego. Dla której z tych barw światła prędkość wybitych elektronów jest większa? Uzasadnij odpowiedź.
Zadanie 2.
Świetlówka ma moc 20 W i sprawność 25%, tzn. zamienia w energię światła widzialnego 25% zużytej energii elektrycznej. Oblicz, ile fotonów światła widzialnego wysyła ta świetlówka w czasie 1s. Przyjmij, że średnia energia fotonu odpowiada energii fotonu światła żółtego (2,1eV).
" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "
© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.
1. Prędkość jest większa dla światła niebieskiego. Wzór Einsteina można przekształcić do postaci:
v(max)=pierw([2{hc/lambda-W}]/m) z czego wynika że im krótsza długość fali, tym większa prędkość wybitych elektronów.
Światło widzialne to zakres od ~350nm(fiolet) do ~750(czerwień) promieniowania elektromagnetycznego.
Krótszą długość fali posiada światło niebieskie, gdyż leży bliżej światła fioletowego (w widmie).
2. W czasie 1s żarówka pobiera 20J energii. 25% tej energii jest zamienione na enerię fotonów.
1/4*20J=5 J
1eV to odpowiednik 1,6*10^-19 J
2,1 eV = 3,36*10^-19 J
n = 5/(3,36*10^-19)=~1,5*10^19