Potenzial stoppen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Potenzial stoppen = ([hP]*[c])/(Wellenlänge*[Charge-e])-Austrittsarbeit der Metalloberfläche/[Charge-e]
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e]
Diese formel verwendet 3 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Заряд электрона Wert genommen als 1.60217662E-19
[hP] - Постоянная Планка Wert genommen als 6.626070040E-34
[c] - Скорость света в вакууме Wert genommen als 299792458.0
Verwendete Variablen
Potenzial stoppen - (Gemessen in Volt) - Das Stopppotential ist eine Spannungsdifferenz, die erforderlich ist, um Elektronen daran zu hindern, sich zwischen Platten zu bewegen und im photoelektrischen Experiment einen Strom zu erzeugen.
Wellenlänge - (Gemessen in Meter) - Die Wellenlänge ist der Abstand zwischen identischen Punkten (benachbarten Spitzen) in den benachbarten Zyklen eines Wellenformsignals, das sich im Raum oder entlang eines Drahtes ausbreitet.
Austrittsarbeit der Metalloberfläche - (Gemessen in Joule) - Austrittsarbeit der Metalloberfläche ist nichts anderes als die Bindungsenergie des Elektrons an das jeweilige Material.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Wellenlänge: 2.1 Nanometer --> 2.1E-09 Meter (Überprüfen sie die konvertierung hier)
Austrittsarbeit der Metalloberfläche: 100 Joule --> 100 Joule Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e] --> ([hP]*[c])/(2.1E-09*[Charge-e])-100/[Charge-e]
Auswerten ... ...
V0 = -6.24150912899977E+20
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
-6.24150912899977E+20 Volt --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
-6.24150912899977E+20 -6.2E+20 Volt <-- Potenzial stoppen
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering für Frauen (CCEW), Pune
Rudrani Tidke hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Mona Gladys
St. Joseph's College (SJC), Bengaluru
Mona Gladys hat diesen Rechner und 1800+ weitere Rechner verifiziert!

8 Photoelektrischer Effekt Taschenrechner

Potenzial stoppen
Gehen Potenzial stoppen = ([hP]*[c])/(Wellenlänge*[Charge-e])-Austrittsarbeit der Metalloberfläche/[Charge-e]
Maximale kinetische Energie des ausgestoßenen Photoelektrons
Gehen Max. kinetische Energie des ausgestoßenen Photoelektrons = [hP]*Frequenz des Photons-Austrittsarbeit der Metalloberfläche
Photonenenergie mit Wellenlänge
Gehen Photonenenergie = [hP]*[c]/Wellenlänge
Schwellenfrequenz im photoelektrischen Effekt
Gehen Schwellenfrequenz = Austrittsarbeit der Metalloberfläche/[hP]
Photonenenergie mit Frequenz
Gehen Photonenenergie = [hP]*Frequenz des Photons
Photons Momentum unter Verwendung von Energie
Gehen Photonenimpuls = Photonenenergie/[c]
Photonenimpuls unter Verwendung der Wellenlänge
Gehen Photonenimpuls = [hP]/Wellenlänge
De Broglie Wellenlänge
Gehen Wellenlänge = [hP]/Photonenimpuls

Potenzial stoppen Formel

Potenzial stoppen = ([hP]*[c])/(Wellenlänge*[Charge-e])-Austrittsarbeit der Metalloberfläche/[Charge-e]
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e]

Was ist das Stopppotential des photoelektrischen Effekts?

Die Stoppspannung (oder das Stopppotential) bezieht sich auf die Spannungsdifferenz, die erforderlich ist, um zu verhindern, dass sich Elektronen zwischen Platten bewegen und im photoelektrischen Experiment einen Strom erzeugen. Denken Sie daran, dass im photoelektrischen Experiment Licht auf eine Metallplatte gerichtet wird und wenn die Lichtfrequenz hoch genug ist, Elektronen von der Oberfläche ausgestoßen werden. Diese Elektronen wandern dann zu einer zweiten Metallplatte, die sich direkt gegenüber befindet. Die minimale Energiemenge, die erforderlich ist, um ein Elektron von der Metalloberfläche auszustoßen, wird als Austrittsarbeit bezeichnet. Die maximale kinetische Energie, die das ausgestoßene Elektron hat, wird durch Subtrahieren der Austrittsarbeit von der in einem Lichtphoton gefundenen Energie angegeben. Die Stoppspannung wird leicht verwendet, um die kinetische Energie zu bestimmen, die die Elektronen haben, wenn sie von der Metallplatte ausgestoßen werden. Das Produkt der Ladung eines Elektrons und der Stoppspannung gibt uns die maximale kinetische Energie dieses ausgestoßenen Elektrons.

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