Как изменится частота падающего света при освещении металлической пластины монохроматическим светом с длиной волны
Как изменится частота падающего света при освещении металлической пластины монохроматическим светом с длиной волны λ= 660 нм, если интенсивность остается неизменной? Оба случая наблюдения фотоэффекта
04.12.2023 01:09
Разъяснение: Фотоэффект - это явление, при котором падающий свет вызывает выход электронов из металла. Частота падающего света, а не его интенсивность, определяет энергию фотонов, которые могут вызвать фотоэффект.
Согласно формуле Эйнштейна для фотоэффекта, энергия фотона (E) равна произведению постоянной Планка (h) на частоту света (ν): E = hν.
При увеличении частоты, энергия фотона также увеличивается. Если мы используем монохроматический свет с длиной волны λ= 660 нм, мы можем использовать формулу связи между частотой (ν) и длиной волны (λ), определенной скоростью света (c): λν = c.
Из этого следует, что частота света будет равна частоте звуковой волны, деленной на длину волны: ν = c/λ.
Таким образом, изменение частоты света при данной интенсивности означает, что если длина волны увеличивается, частота уменьшается, и наоборот.
Демонстрация: Если у нас есть монохроматический свет с длиной волны 660 нм и мы изменяем его на длину волны 550 нм, то мы можем использовать формулу связи между частотой и длиной волны, чтобы вычислить новую частоту света.
Совет: Чтобы лучше понять фотоэффект и связанные с ним формулы, полезно ознакомиться с экспериментальным устройством, которое демонстрирует фотоэффект, а также с исследованиями, проведенными Эйнштейном.
Практика: Как изменится частота падающего света при освещении металлической пластины монохроматическим светом с длиной волны λ= 480 нм, если интенсивность остается неизменной? Оба случая наблюдения фотоэффекта.