Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne( w załączniku).
robertkl26. 1. Podczerwień ma długość fali większą niż 750 nm , więc takie promieniowanie emitują lasery neodymowy i gazowy CO₂
2. Energia pojedynczego fotonu z lasera helowo-neonowego: E = h·c/λ = 6.63·10⁻³⁴·3·10⁸ / 632·10⁻⁹ = 3.15·10⁻¹⁹ J = 3.15·10⁻¹⁹ / 1.6·10⁻¹⁹ = 1.97 eV Ponieważ E > W to światło takie może być stosowane do oświetlania tej fotokomórki.
3. Łączna energia 15. impulsów: Ec = 15·P·t = 15·2·0.2 = 6 J Energia pojedynczego fotonu z lasera argonowego: E = h·c/λ = 6.63·10⁻³⁴·3·10⁸ / 488·10⁻⁹ = 4.08·10⁻¹⁹ J Liczba fotonów: N = Ec/E = 6 / 4.08·10⁻¹⁹ = 1.47·10¹⁹
27. 1. Tak. Sprawdzając dla wybranych wartości pędu p otrzymujemy wyniki λ dość zgodne z wykresem: λ1 = h/p1 = 6.63·10⁻³⁴ / 0.4·10⁻²⁶ = 166·10⁻⁹ = 166 nm λ2 = h/p2 = 6.63·10⁻³⁴ / 1.4·10⁻²⁶ = 47·10⁻⁹ = 47 nm
2. h = λ·p = 200·10⁻⁹·0.3·10⁻²⁶ = 6·10⁻³⁴ J·s
3. E = 5 MeV = 5·10⁶·1.6·10⁻¹⁹ = 8·10⁻¹³ J Zakładając, że podana energia to energia kinetyczna obliczamy prędkość i pęd: v = √(2·E/m) = √(2·8·10⁻¹³/6.6·10⁻²⁷) = 1.557·10⁷ m/s p = m·v = 6.6·10⁻²⁷·1.557·10⁷ = 1.028·10⁻¹⁹ kg·m/s Długość fali de Broglie'a: λ = h/p = 6.63·10⁻³⁴ / 1.028·10⁻¹⁹ = 6.45·10⁻¹⁵ m
4. Długość fali de Broglie'a takich cząstek jest bardzo mała - dużo mniejsza niż rozmiary atomów.
1. Podczerwień ma długość fali większą niż 750 nm , więc takie promieniowanie emitują lasery neodymowy i gazowy CO₂
2. Energia pojedynczego fotonu z lasera helowo-neonowego:
E = h·c/λ = 6.63·10⁻³⁴·3·10⁸ / 632·10⁻⁹ = 3.15·10⁻¹⁹ J = 3.15·10⁻¹⁹ / 1.6·10⁻¹⁹ = 1.97 eV
Ponieważ E > W to światło takie może być stosowane do oświetlania tej fotokomórki.
3. Łączna energia 15. impulsów: Ec = 15·P·t = 15·2·0.2 = 6 J
Energia pojedynczego fotonu z lasera argonowego:
E = h·c/λ = 6.63·10⁻³⁴·3·10⁸ / 488·10⁻⁹ = 4.08·10⁻¹⁹ J
Liczba fotonów: N = Ec/E = 6 / 4.08·10⁻¹⁹ = 1.47·10¹⁹
27.
1. Tak. Sprawdzając dla wybranych wartości pędu p otrzymujemy wyniki λ dość zgodne z wykresem:
λ1 = h/p1 = 6.63·10⁻³⁴ / 0.4·10⁻²⁶ = 166·10⁻⁹ = 166 nm
λ2 = h/p2 = 6.63·10⁻³⁴ / 1.4·10⁻²⁶ = 47·10⁻⁹ = 47 nm
2. h = λ·p = 200·10⁻⁹·0.3·10⁻²⁶ = 6·10⁻³⁴ J·s
3. E = 5 MeV = 5·10⁶·1.6·10⁻¹⁹ = 8·10⁻¹³ J
Zakładając, że podana energia to energia kinetyczna obliczamy prędkość i pęd:
v = √(2·E/m) = √(2·8·10⁻¹³/6.6·10⁻²⁷) = 1.557·10⁷ m/s
p = m·v = 6.6·10⁻²⁷·1.557·10⁷ = 1.028·10⁻¹⁹ kg·m/s
Długość fali de Broglie'a: λ = h/p = 6.63·10⁻³⁴ / 1.028·10⁻¹⁹ = 6.45·10⁻¹⁵ m
4. Długość fali de Broglie'a takich cząstek jest bardzo mała - dużo mniejsza niż rozmiary atomów.