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铝的逸出功是4.2eV,将波长为200nm的光照射铝的表面.已知1nm=10-9m,光速c=3.0×108m/s,1eV=1.6×10-19J,普朗克常量h=6.63×10-34J?S.则光电子的最大初动能为J;铝金属的遏止电
题目详情
铝的逸出功是4.2eV,将波长为200nm的光照射铝的表面.已知1nm=10 -9 m,光速c=3.0×10 8 m/s,1eV=1.6×10 -19 J,普朗克常量 h=6.63×1 0 -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字)
铝的逸出功是4.2eV,将波长为200nm的光照射铝的表面.已知1nm=10 -9 m,光速c=3.0×10 8 m/s,1eV=1.6×10 -19 J,普朗克常量 h=6.63×1 0 -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字)
铝的逸出功是4.2eV,将波长为200nm的光照射铝的表面.已知1nm=10 -9 m,光速c=3.0×10 8 m/s,1eV=1.6×10 -19 J,普朗克常量 h=6.63×1 0 -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字)
铝的逸出功是4.2eV,将波长为200nm的光照射铝的表面.已知1nm=10 -9 m,光速c=3.0×10 8 m/s,1eV=1.6×10 -19 J,普朗克常量 h=6.63×1 0 -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字) -9 8 -19 h=6.63×1 0 -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字) 0 -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字) 0 -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字) -34 J?S .则光电子的最大初动能为______J;铝金属的遏止电压______V;铝的截止频率______Hz.(结果保留两位有效数字)▼优质解答
答案和解析
=1.0×10 15 Hz
根据光电效应方程:E K =hv-W 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
②
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
=2.0V
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
4.2×1.6×1 0 -19 6.63×1 0 -34 4.2×1.6×1 0 -19 4.2×1.6×1 0 -19 4.2×1.6×1 0 -19 -19 6.63×1 0 -34 6.63×1 0 -34 6.63×1 0 -34 -34 =1.0×10 15 15 Hz
根据光电效应方程:E K K =hv-W 0 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
②
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
=2.0V
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
C λ C C C λ λ λ ②
由①②解得:E K K =3.2×10 -19 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K K ,得U=
=2.0V
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
3.2×1 0 -19 1.6×1 0 -19 3.2×1 0 -19 3.2×1 0 -19 3.2×1 0 -19 -19 1.6×1 0 -19 1.6×1 0 -19 1.6×1 0 -19 -19 =2.0V
故答案为:3.2×10 -19 -19 J,2.0V,1.0×10 15 15 Hz
根据据逸出功W 0 =hv 0 ,得截止频率:v 0 =
=1.0×10 15 Hz
根据光电效应方程:E K =hv-W 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
②
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
=2.0V
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
4.2×1.6×1 0 -19 |
6.63×1 0 -34 |
根据光电效应方程:E K =hv-W 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
C |
λ |
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
3.2×1 0 -19 |
1.6×1 0 -19 |
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
根据据逸出功W 0 =hv 0 ,得截止频率:v 0 =
=1.0×10 15 Hz
根据光电效应方程:E K =hv-W 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
②
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
=2.0V
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
根据据逸出功W 0 0 =hv 0 0 ,得截止频率:v 0 0 = 4.2×1.6×1 0 -19 |
6.63×1 0 -34 |
根据光电效应方程:E K =hv-W 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
C |
λ |
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
3.2×1 0 -19 |
1.6×1 0 -19 |
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
4.2×1.6×1 0 -19 |
6.63×1 0 -34 |
根据光电效应方程:E K =hv-W 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
C |
λ |
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
3.2×1 0 -19 |
1.6×1 0 -19 |
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
4.2×1.6×1 0 -19 |
6.63×1 0 -34 |
根据光电效应方程:E K K =hv-W 0 0 ①
光速、波长、频率之间关系为:v=
C |
λ |
由①②解得:E K =3.2×10 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K ,得U=
3.2×1 0 -19 |
1.6×1 0 -19 |
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
C |
λ |
由①②解得:E K K =3.2×10 -19 -19 J,
光电子动能减小到0时,反向电压即遏制电压,根据动能定理:
eU=E K K ,得U=
3.2×1 0 -19 |
1.6×1 0 -19 |
故答案为:3.2×10 -19 J,2.0V,1.0×10 15 Hz
3.2×1 0 -19 |
1.6×1 0 -19 |
故答案为:3.2×10 -19 -19 J,2.0V,1.0×10 15 15 Hz
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