计算具有100eV动能得电子的动量和波长
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/17 23:17:40
(1)根据左手定则,可以判断出电子束将偏向东方.(2)设电子在地磁场中运动的半径为R,根据牛顿第二定律:evB=mv2R得:R=mveB=2mEkeB=2×9.1×10−31×12000×1.6×10
根据电场力做功公式公式W=qU得:1eV=1.6×10-19×1J=1.6×10-19J.答:电子伏特与焦耳的换算关系是1eV=1.6×10-19J
吸收光子能量
对于电子,其为德布罗依波λ=h/p(p为电子动量)所以电子动量mv就可以求出来.又由电子质量(0.91x10^-30kg)可得速度v即可求其动能1/2mv^2.对于光子,动量求法同上.但光子没有静止质
动能怎么可能是负的?这是单位,因为电子是从负电位方向往正电位跑的,电压上有个负号,负负得正
电子人为人为是带负电的,但此题的答案是:用一个电子的电荷量乘以1.注意是电荷量,电荷量是没有正负的区分的.1eV的能量形同一个电子经过1V电压加速后所增加的动能的大小.只是能量的多少而已再问:电荷量有
1eV就是一个带有单位电荷e的电子经过1V的电场加速获得的能量所以电势差就是32000V再问:e不是等于1.60*10的-19次方库伦么再答:嗯是的所以1eV的能量就是1.60*10的-19次方焦耳
设初速度为V0,则沿电场反方向的分速度V1=V0tan(150°-90°)=√3V0d=V1²/(2a)E=ma/eU=dE=0.5mV1²/e=3×0.5mV0²/e=
将电子经过B点的速度进行分解可知: vBcos60°=v0解得:vB=2v0由Ek=12mv2,可得经过B点时电子的动能为EkB=4Ek0=400eV又根据动能定理得:-eUAB=12mv2
动能是13.6eV,电势能是-27.2eV.动能为正,电势能为负,电势能绝对值总是动能的两倍.无穷远处的电势能为0,所以距离原子核r处电势能为-k*e*e/r而电场力充当向心力,k*e*e/r^2=m
由evB=mV^2/R得mv=eRBEk=(mv)^2/2m=(eRB)^2/2m=3.52*10^4eV该电子的动能Ek=3.52*10^4eV
解题思路:动能的计算公式为E=(1/2)mv2,与力无关吧?是不是有具体的计算题?解题过程:
0.4eV,因为要克服库伦力做功,所以Ek=(14-13.6)=0.4eV
A运动到B点,其动能增加了100eV即电场做功100ev所以A运动到B点其电势能降低了100ev所以EB-EA=-100eV电子带的是负电电势高的地方电势能低,电势低的地方电势高重点:从A到B电场做功
光子的能量E=hν,而ν=c/λ,则E=hc/λ.其中h为普朗克常量,为6.63x10^(-34),c为光速,为3x10^8,λ已知,则E很容易计算出.由德布罗意公式可得λ=h/p,而p=(2mE)^
由从金属表面逸出的电子具有最大的初动能是1.5eV.而入射光的能量为5.0eV.则该金属的逸出功为3.5eV.而不论入射光的能量如何变化,逸出功却不变.所以恰好发生光电效应时,入射光的能量最低为3.5
根据德布罗意公式,λ=h/p;p是电子动量,与动能Ek之间符合Ek=p^2/2m光子的动能和动量直接符合关系:p=Ek/c代入相关数据(需要知道电子质量m=0.91*10^(-30)kg)即可计算出来
最大初动能不是一个定值,与金属材料和照射光的频率有关.一个电子只吸收一份光电子,光要达到一个极限频率,电子才会逸出,逸出时的动能E=hv-W,由于不同的光的频率不同,而对于同一种金属表面电子的逸出功相
A的电势30V到达D电子电势能60eV
E=hv知道动能就知道频率v,波长=c/v