Potentiel d'arrêt Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Potentiel d'arrêt = ([hP]*[c])/(Longueur d'onde*[Charge-e])-Fonction de travail de la surface du métal/[Charge-e]
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e]
Cette formule utilise 3 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
[hP] - constante de Planck Valeur prise comme 6.626070040E-34
[c] - Vitesse de la lumière dans le vide Valeur prise comme 299792458.0
Variables utilisées
Potentiel d'arrêt - (Mesuré en Volt) - Le potentiel d'arrêt est la différence de tension nécessaire pour empêcher les électrons de se déplacer entre les plaques et de créer un courant dans l'expérience photoélectrique.
Longueur d'onde - (Mesuré en Mètre) - La longueur d'onde est la distance entre des points identiques (crêtes adjacentes) dans les cycles adjacents d'un signal de forme d'onde propagé dans l'espace ou le long d'un fil.
Fonction de travail de la surface du métal - (Mesuré en Joule) - La fonction de travail de la surface du métal n'est rien d'autre que l'énergie de liaison de l'électron au matériau particulier.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Longueur d'onde: 2.1 Nanomètre --> 2.1E-09 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Fonction de travail de la surface du métal: 100 Joule --> 100 Joule Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e] --> ([hP]*[c])/(2.1E-09*[Charge-e])-100/[Charge-e]
Évaluer ... ...
V0 = -6.24150912899977E+20
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
-6.24150912899977E+20 Volt --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
-6.24150912899977E+20 -6.2E+20 Volt <-- Potentiel d'arrêt
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Rudrani Tidke
Cummins College of Engineering pour femmes (CCEW), Pune
Rudrani Tidke a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par Mona Gladys
Collège St Joseph (SJC), Bengaluru
Mona Gladys a validé cette calculatrice et 1800+ autres calculatrices!

8 Effet photoélectrique Calculatrices

Potentiel d'arrêt
Aller Potentiel d'arrêt = ([hP]*[c])/(Longueur d'onde*[Charge-e])-Fonction de travail de la surface du métal/[Charge-e]
Énergie cinétique maximale du photoélectron éjecté
Aller Énergie cinétique maximale du photoélectron éjecté = [hP]*Fréquence du photon-Fonction de travail de la surface du métal
L'énergie du photon en utilisant la longueur d'onde
Aller Énergie photonique = [hP]*[c]/Longueur d'onde
Fréquence seuil dans l'effet photoélectrique
Aller Fréquence seuil = Fonction de travail de la surface du métal/[hP]
L'énergie du photon en utilisant la fréquence
Aller Énergie photonique = [hP]*Fréquence du photon
Momentum du photon utilisant l'énergie
Aller L'élan de Photon = Énergie photonique/[c]
Momentum du photon en utilisant la longueur d'onde
Aller L'élan de Photon = [hP]/Longueur d'onde
Longueur d'onde De Broglie
Aller Longueur d'onde = [hP]/L'élan de Photon

Potentiel d'arrêt Formule

Potentiel d'arrêt = ([hP]*[c])/(Longueur d'onde*[Charge-e])-Fonction de travail de la surface du métal/[Charge-e]
V0 = ([hP]*[c])/(λ*[Charge-e])-phi/[Charge-e]

Quel est le potentiel d'arrêt de l'effet photoélectrique?

La tension d'arrêt (ou potentiel d'arrêt) fait référence à la différence de tension nécessaire pour empêcher les électrons de se déplacer entre les plaques et de créer un courant dans l'expérience photoélectrique. Rappelons que dans l'expérience photoélectrique, la lumière est dirigée sur une plaque métallique et si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée, des électrons sont éjectés de la surface. Ces électrons se déplacent ensuite vers une deuxième plaque métallique trouvée directement à travers. La quantité minimale d'énergie nécessaire pour éjecter un électron de la surface métallique est connue sous le nom de fonction de travail. L'énergie cinétique maximale de l'électron éjecté est donnée en soustrayant la fonction de travail de l'énergie trouvée dans un photon de lumière. La tension d'arrêt est facilement utilisée pour déterminer l'énergie cinétique des électrons lorsqu'ils sont éjectés de la plaque métallique. Le produit de la charge sur un électron et de la tension d'arrêt nous donne l'énergie cinétique maximale de cet électron éjecté.

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