Potencial de detención Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Potencial de detención = ([hP]*[c])/(Longitud de onda*[Charge-e])-Función de trabajo de la superficie del metal/[Charge-e]
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e]
Esta fórmula usa 3 Constantes, 3 Variables
Constantes utilizadas
[Charge-e] - carga de electrones Valor tomado como 1.60217662E-19
[hP] - constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
[c] - Velocidad de la luz en el vacío Valor tomado como 299792458.0
Variables utilizadas
Potencial de detención - (Medido en Voltio) - El potencial de frenado es la diferencia de voltaje requerida para evitar que los electrones se muevan entre las placas y creen una corriente en el experimento fotoeléctrico.
Longitud de onda - (Medido en Metro) - La longitud de onda es la distancia entre puntos idénticos (crestas adyacentes) en los ciclos adyacentes de una señal de forma de onda propagada en el espacio o a lo largo de un cable.
Función de trabajo de la superficie del metal - (Medido en Joule) - La función de trabajo de la superficie del metal no es más que la energía de unión del electrón al material en particular.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Longitud de onda: 2.1 nanómetro --> 2.1E-09 Metro (Verifique la conversión aquí)
Función de trabajo de la superficie del metal: 100 Joule --> 100 Joule No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e] --> ([hP]*[c])/(2.1E-09*[Charge-e])-100/[Charge-e]
Evaluar ... ...
V0 = -6.24150912899977E+20
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
-6.24150912899977E+20 Voltio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
-6.24150912899977E+20 -6.2E+20 Voltio <-- Potencial de detención
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creado por Rudrani Tidke
Facultad de Ingeniería Cummins para mujeres (CCEW), Pune
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Verificada por Mona Gladys
Colegio de San José (SJC), Bangalore
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8 Efecto fotoeléctrico Calculadoras

Potencial de detención
Vamos Potencial de detención = ([hP]*[c])/(Longitud de onda*[Charge-e])-Función de trabajo de la superficie del metal/[Charge-e]
Energía cinética máxima del fotoelectrón expulsado
Vamos Energía cinética máxima del fotoelectrón expulsado = [hP]*Frecuencia del fotón-Función de trabajo de la superficie del metal
Energía de fotones usando longitud de onda
Vamos Energía fotónica = [hP]*[c]/Longitud de onda
Frecuencia umbral en efecto fotoeléctrico
Vamos Frecuencia umbral = Función de trabajo de la superficie del metal/[hP]
Energía de fotones usando frecuencia
Vamos Energía fotónica = [hP]*Frecuencia del fotón
Momento del fotón usando longitud de onda
Vamos Momento del fotón = [hP]/Longitud de onda
Longitud de onda de De Broglie
Vamos Longitud de onda = [hP]/Momento del fotón
Momento del fotón usando energía
Vamos Momento del fotón = Energía fotónica/[c]

Potencial de detención Fórmula

Potencial de detención = ([hP]*[c])/(Longitud de onda*[Charge-e])-Función de trabajo de la superficie del metal/[Charge-e]
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e]

¿Qué es el potencial de detención en el efecto fotoeléctrico?

El voltaje de parada (o potencial de parada) se refiere a la diferencia de voltaje requerida para evitar que los electrones se muevan entre las placas y creen una corriente en el experimento fotoeléctrico. Recuerde que en el experimento fotoeléctrico, la luz se dirige hacia una placa de metal y si la frecuencia de la luz es lo suficientemente alta, se expulsan electrones de la superficie. Estos electrones luego viajan a una segunda placa de metal que se encuentra directamente al otro lado. La cantidad mínima de energía que se requiere para expulsar un electrón de la superficie del metal se conoce como función de trabajo. La energía cinética máxima que tiene el electrón expulsado se obtiene restando la función de trabajo de la energía que se encuentra en un fotón de luz. El voltaje de parada se usa fácilmente para determinar la energía cinética que tienen los electrones cuando son expulsados de la placa de metal. El producto de la carga de un electrón y el voltaje de parada nos da la máxima energía cinética de ese electrón expulsado.

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