При освещении металлической пластины светом наблюдается фотоэффект. Частоту света $\nu$ плавно изменяют. Установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от частоты падающего света эти графики могут представлять. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ГРАФИКИ
А)
[рис.]
Б)
[рис.]
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1) работа выхода фотоэлектрона из металла
2) максимальный импульс фотоэлектронов
3) энергия падающего на металл фотона
4) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
A | Б
|
ГРАФИКИ
А)
[рис.]
Б)
[рис.]
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
1) работа выхода фотоэлектрона из металла
2) максимальный импульс фотоэлектронов
3) энергия падающего на металл фотона
4) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов
A | Б
|
💡 Пошаговый разбор и решение:
Энергия фотона прямо пропорциональна частоте: $E=h\nu$ На графике Б изображена именно такая зависимость физической величины от частоты, поэтому этот график соответствует энергии падающего на металл фотона (Б — 3).
Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта, энергия фотона идет на работу выхода и на сообщение электрону кинетической энергии: $h\nu=A + E_кин$ Поэтому максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона зависит от частоты следующим образом: $E_кин=h\nu - A$ Если частота фотона меньше частоты $\frac{A}{h}$ соответствующей красной границе, фотоэффект не наблюдается. Поэтому от графика функции $E_кин=A - h\nu$ нужно взять только часть, где $E_кин больше или = 0$ На графике А изображена именно такая ситуация, поэтому график А соответствует максимальной кинетической энергии фотоэлектронов (А — 4).
Работа выхода фотоэлектрона характеризует свойства материала металлической пластины и не зависит от частоты падающего на нее света, поэтому график этой величины должен представлять собой горизонтальную линию. Максимальный импульс фотоэлектронов связан с с максимальной кинетической энергией соотношением $p= $\sqrt{аргумента: 2mE}$ аргумента$ а потому его зависимость от частоты будет нелинейной.
Ответ: 43.
Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта, энергия фотона идет на работу выхода и на сообщение электрону кинетической энергии: $h\nu=A + E_кин$ Поэтому максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона зависит от частоты следующим образом: $E_кин=h\nu - A$ Если частота фотона меньше частоты $\frac{A}{h}$ соответствующей красной границе, фотоэффект не наблюдается. Поэтому от графика функции $E_кин=A - h\nu$ нужно взять только часть, где $E_кин больше или = 0$ На графике А изображена именно такая ситуация, поэтому график А соответствует максимальной кинетической энергии фотоэлектронов (А — 4).
Работа выхода фотоэлектрона характеризует свойства материала металлической пластины и не зависит от частоты падающего на нее света, поэтому график этой величины должен представлять собой горизонтальную линию. Максимальный импульс фотоэлектронов связан с с максимальной кинетической энергией соотношением $p= $\sqrt{аргумента: 2mE}$ аргумента$ а потому его зависимость от частоты будет нелинейной.
Ответ: 43.
Правильный ответ:
43
📚 Похожие разобранные задания по предмету:
ID 109098 • Задание №29
[рис.] С горизонтальной плоскости вначале бросают маленький мячик под углом $альфа =60 градусов$ к горизонту с...
ID 102542 • Задание №2
[рис.] Брусок массой 1 кг лежит на горизонтальной шероховатой поверхности. К нему прикладывают силу $\vecF$ на...
🔗 Другие задания линии №17 по предмету Физика:
ID 106787
Как изменяется заряд и массовое число радиоактивного ядра в результате его $бета в степени лева...
ID 106789
При освещении металлической пластины светом наблюдается фотоэффект. Длину волны света $\lambda$...
ID 106790
[рис.] На рисунке изображена упрощенная диаграмма энергетических уровней атома. Нумерованными с...
ID 106791
Монохроматический свет с энергией фотонов Eф падает на поверхность металла, вызывая фотоэффект....
ID 106792
В результате бомбардировки ядра X некоторого атома нейтронами в результате ядерной реакции полу...