1. Будет ли иметь место фотоэффект у лития, если он освещается монохроматическим светом длиной волны 589нм? Работа выхода электронов с поверхности лития равна 2,4эВ. 2. Определите задерживающее напряжение U для электронов, испускаемых с поверхности натрия под действием монохроматического излучения с длиной волны 300 нм. Работа выхода электронов из натрия равна 3,6х10-19 Дж. 3. Оцените постоянную Планка, если фотоэлектроны, вырываемые с поверхности металла светом с частотой 1,2х1015 Гц задерживаются напряжением 3,1 В, а вырываемые светом с длиной волны 125 нм – напряжением 8,1 В. 4. На пластинку падает монохроматический свет (=420 нм). Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов U=0,95 В. Определить работу выхода электронов с поверхности пластины. 5. Какую длину должна иметь электромагнитная волна, падающая на поверхность цинка, чтобы скорость фотоэлектронов была равна 8105м/с. Работа выхода электронов с поверхности цинка равна 4,0 эВ.
Объяснение:
--------------------------
1) в классической механике
Сразу же оговоримся о том что классическая механика не подразумевает работу с релятивистскими скоростями, а лишь со скоростями многим меньше скорости распространения света в вакууме. - но если в задании просят, то рассчитаем
В классической механике чтобы определить скорость сближения, в нашем случае, мы бы должны были просто сложить эти скорости
Таким образом у нас получилось скорость порядка
м/с
Как видно мы получили скорость сближения ракет больше чем скорость распространения света в вакууме, а значит работать с релятивистскими скоростями в классической механике дело в корне неверное
2) в специальной теории относительности
А как раз в СТО работать с релятивистскими скоростями можно и нужно
Тут скорость сближения ракет будет вычисляется следующим образом
Таким образом у нас получилось скорость порядка
м/с, что уже не противоречит постулатам СТО