QUESTÃO 08 (Constituída de dois itens.)
No efeito fotoelétrico, um fóton de energia Ef é absorvido por um elétron da superfície de um metal.
Sabe-se que uma parte da energia do fóton, Em, é utilizada para remover o elétron da superfície do metal e que a parte restante, Ec, corresponde à energia cinética adquirida pelo elétron, ou seja, Ef = Em + Ec .
Em 1916, Millikan mediu a energia cinética dos elétrons que são ejetados quando uma superfície de sódio metálico é iluminada com luz de diferentes freqüências. Os resultados obtidos por ele estão mostrados no gráfico abaixo.
Considerando essas informações,
1. CALCULE a energia mínima necessária para se remover um elétron de uma superfície de sódio
metálico.
JUSTIFIQUE sua resposta.
2. EXPLIQUE o que acontece quando uma luz de comprimento de onda de[tex3]0,75 x 10^{-6}[/tex3] m incide sobre
a superfície de sódio metálico.
__
vlw
Física III ⇒ UFMG 2007 (QUESTÃO 08)
- LucasMattos
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Out 2007
29
23:40
UFMG 2007 (QUESTÃO 08)
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Nov 2007
07
13:02
Re: UFMG 2007 (QUESTÃO 08)
Olá Lucas
a) Se fornecemos energia e parte dela se transforma em energia cinética é porque estamos fornecendo mais energia do que o necessário pra extrair o elétron. Portanto, a energia mínima será quando a energia cinética do elétron após o fornecimento de energia for nula.
[tex3]E=h.f[/tex3] , onde f, nesse caso é chamado de freqüência de corte.
Não foi dado h (constante de Planck). Bom de qualquer forma [tex3]h=6,6x10^{-34}J.s[/tex3]
Pelo gráfico, a freqüência de corte é aproximadamente [tex3]4,6x10^{14}Hz[/tex3] .
[tex3]E=6,6.10^{-34}.4,6.10^{14}=3,036x10^{-19}J[/tex3]
b) [tex3]v=\lambda.f \Rightarrow 3.10^8=0,75.10^{-6}.f \Rightarrow f=4x10^{14}Hz[/tex3]
Pelo gráfico vemos que com essa freqüência não é possível remover um elétron da superfície de sódio.
a) Se fornecemos energia e parte dela se transforma em energia cinética é porque estamos fornecendo mais energia do que o necessário pra extrair o elétron. Portanto, a energia mínima será quando a energia cinética do elétron após o fornecimento de energia for nula.
[tex3]E=h.f[/tex3] , onde f, nesse caso é chamado de freqüência de corte.
Não foi dado h (constante de Planck). Bom de qualquer forma [tex3]h=6,6x10^{-34}J.s[/tex3]
Pelo gráfico, a freqüência de corte é aproximadamente [tex3]4,6x10^{14}Hz[/tex3] .
[tex3]E=6,6.10^{-34}.4,6.10^{14}=3,036x10^{-19}J[/tex3]
b) [tex3]v=\lambda.f \Rightarrow 3.10^8=0,75.10^{-6}.f \Rightarrow f=4x10^{14}Hz[/tex3]
Pelo gráfico vemos que com essa freqüência não é possível remover um elétron da superfície de sódio.
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