Analise as afirmativas abaixo sobre efeito fotoelétrico, e complete com V ou F:
( )Liberação de fotoelétrons depende de uma determinada freqüência de radiação incidente.
( )A liberação de fotoelétrons independe da freqüência dos fótons
( )O aumento da intensidade da luz acarreta um aumento no número de fotoelétrons, desde que a freqüência seja superior ou igual a mínima.
( )O aumento da intensidade da luz acarreta um aumento da energia dos fotoelétrons.
( )Um fóton com energia hf, em que h é constante de Planck e f é a sua freqüência, pode liberar fotoelétrons num metal mas não necessariamente em outro.
( )Se a luz monocromática azul provoca emissão de elétrons de uma superfície metálica, a luz violeta expulsará elétrons com maior energia cinética.
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V
F
F
F
V
V
As 4 primeiras você desenrola só com essas formulas:
Energia = h.f, a qual deixa claro que energia dos elétrons está ligada a frequencia da onda, e não a intensidade.
O único papel da intensidade da onda é fazer com que mais ou menos eletrons saiam.
A quinta afirmativa é vista por esta fórmula:
E= Ec + A, onde A é a funçao trabalho e varia de material pra material.
A sexta afirmativa sai quando vemos o espectro eletromagnético que vai do vermelho, amarelo, verde até azul e violeta( ordem crescente de frequencia)
F
F
F
V
V
As 4 primeiras você desenrola só com essas formulas:
Energia = h.f, a qual deixa claro que energia dos elétrons está ligada a frequencia da onda, e não a intensidade.
O único papel da intensidade da onda é fazer com que mais ou menos eletrons saiam.
A quinta afirmativa é vista por esta fórmula:
E= Ec + A, onde A é a funçao trabalho e varia de material pra material.
A sexta afirmativa sai quando vemos o espectro eletromagnético que vai do vermelho, amarelo, verde até azul e violeta( ordem crescente de frequencia)
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(V)Liberação de fotoelétrons depende de uma determinada freqüência de radiação incidente.
Sim, depende da freqüência da radiação incidente, mas não dependendo da intensidade da energia dos fotoelétrons.
(F)A liberação de fotoelétrons independe da freqüência dos fótons
a energia cedida ao elétron pelo fóton incidente é a energia que ele precisa receber
(F)O aumento da intensidade da luz acarreta um aumento no número de fotoelétrons, desde que a freqüência seja superior ou igual a mínima.
A intensidade não influencia o potencial, mas a corrente de fotoelétrons aumenta com o aumento da intensidade
(F)O aumento da intensidade da luz acarreta um aumento da energia dos fotoelétrons.
A intensidade não influencia o potencial (energia dos elétrons)
(V)Um fóton com energia hf, em que h é constante de Planck e f é a sua freqüência, pode liberar fotoelétrons num metal mas não necessariamente em outro.
Se, E = h.f , sendo: (h) é a constante de Planck, a energia do fóton (E) é diretamente proporcional à freqüência ( f ) e quanto maior (f), maior será (E)
(V)Se a luz monocromática azul provoca emissão de elétrons de uma superfície metálica, a luz violeta expulsará elétrons com maior energia cinética.
Na superfície metálica, o número de fotoelétrons, vai aumentar de acordo com a intensidade da radiação.
Sim, depende da freqüência da radiação incidente, mas não dependendo da intensidade da energia dos fotoelétrons.
(F)A liberação de fotoelétrons independe da freqüência dos fótons
a energia cedida ao elétron pelo fóton incidente é a energia que ele precisa receber
(F)O aumento da intensidade da luz acarreta um aumento no número de fotoelétrons, desde que a freqüência seja superior ou igual a mínima.
A intensidade não influencia o potencial, mas a corrente de fotoelétrons aumenta com o aumento da intensidade
(F)O aumento da intensidade da luz acarreta um aumento da energia dos fotoelétrons.
A intensidade não influencia o potencial (energia dos elétrons)
(V)Um fóton com energia hf, em que h é constante de Planck e f é a sua freqüência, pode liberar fotoelétrons num metal mas não necessariamente em outro.
Se, E = h.f , sendo: (h) é a constante de Planck, a energia do fóton (E) é diretamente proporcional à freqüência ( f ) e quanto maior (f), maior será (E)
(V)Se a luz monocromática azul provoca emissão de elétrons de uma superfície metálica, a luz violeta expulsará elétrons com maior energia cinética.
Na superfície metálica, o número de fotoelétrons, vai aumentar de acordo com a intensidade da radiação.
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