WorksheetsFotoefekt
Total questions: 22
Worksheet time: 18mins
Jednostką stałej Plancka jest
J⋅s
sJ
J⋅m
sm
J⋅Hz
Energia kwantu światła 3eV to
4,8⋅10−19J
3,2⋅10−19J
815⋅10−19J
4,8⋅10−16J
3,2⋅10−16J
Ile wynosi energia promieniowania o długości fali 400 nm?
0,049x10-17J
4,9x10-17J
0,49x10-17J
49x10-17J
490x10-17J
Ile wynosi energia promieniowania o częstotliwości 0,52x1015Hz?
3,45x10-19J
3,45x10-17J
3,45x10-18J
3,45x10-20J
3,45x10-16J
Praca wyjścia z metalu dla cezu wynosi 2,12 eV. Metal oświetlany jest promieniowaniem elektromagnetycznym o energii 2,14 eV. Energia kinetyczna w eV wynosi
0,2 eV
0,02 eV
0
0,12 eV
zjawisko fotoelektryczne nie zachodzi
Foton to (możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
cząstka fali elektromagnetycznej
cząstka materii
cząstka światła
cząstka fali mechanicznej
1eV to
1,6 J
1,6·10-19J
1,6·10-34J
1,6·1019J
Ile wynosi energia fotonu (promieniowania) o częstotliwości 0,52x1015Hz?
3,45x10-19J
3,45x10-17J
3,45x10-18J
3,45x10-20J
3,45x10-16J
Według założeń Einsteina fotony niosą ze sobą energię, którą można wyrazić wzorem:
E=h⋅ν
E=m⋅g
E=2mυ2
E=F⋅s
E = h⋅ν . W tym wzorze h to:
stała grawitacji
stała Plancka
stała Einsteina
wysokość
Od czego zależy energia kinetyczna fotoelektronu?
od częstotliwości padającego fotonu na powierzchnię metalu
od masy metalu
od ilości padających fotonów
jest stała - od niczego nie zależy
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne opisywane jest równaniem
h c/f= W + m(elektr) ⋅ v2 (elekktr) /2
h c/ λ = W + m(elektr) ⋅ v2 (fotonu) /2
hf= W + m(elektr) ⋅ v2 (elekktr) /2
h ⋅ λ = W + m(elektr) ⋅ v2 (elekktr) /2
Liczba elektronów emitowanych z katody fotokomórki w zjawisku fotoelektrycznym zależy od
pracy wyjścia elektronów z fotokatody,
częstotliwości promieniowania wywołującego fotoefekt
natężenia promieniowania padają na fotokatodę
natężenia prądu płynącego przez fotokomórkę
Graniczną długość fali zjawiska fotoelektrycznego można obliczyć ze wzoru
λ gr= W/ hc
λ gr= hc / W
λ gr= hc / f
λ gr= f / hc
Graniczna długość fali, dla której zachodzi zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w metalowej płytce wynosi 248 nm. Praca wyjścia dla tej płytki wynosi w przybliżeniu (liczba w nawiasie jest wykładnikiem potęgi)
8,02 ⋅ 10(-19) J
1,6 ⋅ 10-(19) J
0,12 ⋅ 10(-19) J
8,02 ⋅ 10(19) J
Graniczna częstotliwość promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne w płytce cezowej, dla której praca wyjścia jest równa 3,38 ⋅ 10(-19) J, gdzie (-19) jest wykładnikiem potęgi, wynosi w przybliżeniu
0,205 ⋅ 10(15) (15) jest wykładnikiem potęgi 10
0,510 ⋅ 10(15) (15) jest wykładnikiem potęgi 10
0,715 ⋅ 10(15) (15) jest wykładnikiem potęgi 10
0,920 ⋅ 10(15) (15) jest wykładnikiem potęgi 10
Na płytkę metalową pada promieniowanie o długości 2·10(-7). Wybite z metalu elektrony mają prędkości dochodzące do 1000km/s. Praca wyjścia elektronu z tego metalu wynosi około (liczby w nawiasach to wykładniki potęgi)
2,7·10-19 J
5,4·10-19 J
7,2·10-19 J
9,6·10-19 J
Praca wyjścia elektronu z pewnego metalu wynosi 8,8·10-19 J. Na powierzchnie tego metalu pada fala o długości 2·10-7 m. Największa szybkość emitowanych fotoelektronów wynosi około
200 km/s
300 km/s
500 km/s
600 km/s
