Twoim zadaniem jest: w podpunkcie a) wyjaśnienie, dlaczego płytka cynkowa, oświetlona promieniowaniem z łuku węglowego, zawierającym ultrafiolet, ładuje się wskutek utraty elektronów do pewnego maksymalnego potencjału dodatniego.
Płytka cynkowa, oświetlona promieniowaniem z łuku węglowego, zawierającym ultrafiolet, ładuje się wskutek utraty elektronów do pewnego maksymalnego potencjału dodatniego, ponieważ podlega ona zjawisku fotoelektrycznemu, czyli emisji elektronów z powierzchni metalowej płytki na skutek padającego na nią promieniowania elektromagnetycznego.
Padające na powierzchnię metalu promieniowanie EM (elektromagnetyczne) wybija elektrony z płytki, ładując metal elektrycznie. Gdy dodatni ładunek elektryczny zgromadzony na płytce będzie miał odpowiednio dużą wartość, wówczas kolejne wybijane elektrony będą przyciągane elektrostatycznie do płytki. Wynika to z faktu, że energia kinetyczna elektronów będzie zbyt mała, aby pozwolić elektronom uciec z pola elektrostatycznego dodatnio naładowanej metalowej płytki.
Zjawisko fotoelektryczne to proces, w którym elektrony są wybijane z powierzchni metalu przez padające na niego promieniowanie elektromagnetyczne. W przypadku płytki cynkowej, promieniowanie z łuku węglowego zawiera ultrafiolet, który ma odpowiednią energię, aby wybić elektrony z płytki. Kiedy promieniowanie ultrafioletowe wybija elektrony z płytki, tworzy się na niej dodatni ładunek. Z czasem ten ładunek rośnie, a pole elektrostatyczne staje się coraz silniejsze.
W pewnym momencie pole elektrostatyczne staje się na tyle silne, że zaczyna przyciągać wybijane elektrony z powrotem do płytki. To dlatego mówimy o "maksymalnym potencjale dodatnim" - jest to punkt, w którym pole elektrostatyczne płytki zrównoważone jest z energią kinetyczną wybijanych elektronów, i żaden nowy elektron nie może być już wybity.
W skrócie, płyta cynkowa ładuje się dodatnio na skutek utraty elektronów, wybijanych przez promieniowanie ultrafioletowe. Jednak proces ten ma swoje ograniczenia ze względu na rosnący ładunek i pole elektrostatyczne płytki, które zaczynają przyciągać elektrony z powrotem.
Zadanie 1.5
28Zadanie 1.17
30Zadanie 1.19
31Pytanie 1.26
32Zadanie 1.28
32Zadanie 3.2
35Zadanie 3.3
35Zadanie 3.4
36Zadanie 3.8
36Zadanie 3.11
37Zadanie 3.12
37Zadanie 3.14
38Zadanie 3.15
39Zadanie 4.2
39Zadanie 4.5
40Zadanie 5.6
41Zadanie 5.7
41Zadanie 5.8
42Pytanie 6.1
43Pytanie 6.4
44Zadanie 6.7
45Zadanie 6.8
45Zadanie 6.10
45Zadanie 6.11
46Zadanie 6.15
47Zadanie 6.16
47Zadanie 6.17
47Zadanie 6.18
47Zadanie 6.19
48Zadanie 6.20
48Zadanie 7.3
48Zadanie 7.5
49Zadanie 7.6
50Zadanie 7.7
50Zadanie 8.2
52Zadanie 8.4
53Zadanie 8.9
53Zadanie 8.10
53Zadanie 8.11
53Zadanie 8.14
54Zadanie 8.16
54Zadanie 8.18
54Zadanie 8.22*
55Zadanie 9.7
58Zadanie 10.6
62Zadanie 10.10
62Zadanie 10.11
62