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    Si le molybdène est irradié avec la lumière d'une longueur d'onde 122 nm, quelle est la maximum d'électrons émises à l'énergie cinétique possible?
    Voici comment calculer l'énergie cinétique maximale possible des électrons émis lorsque le molybdène est irradié avec une lumière d'une longueur d'onde de 122 nm:

    1. Comprendre l'effet photoélectrique

    L'effet photoélectrique décrit l'émission d'électrons d'une surface métallique lorsque la lumière brille dessus. Les concepts clés sont:

    * fonction de travail (φ): L'énergie minimale nécessaire pour éliminer un électron de la surface d'un métal. Il s'agit d'une propriété caractéristique du métal.

    * Énergie photonique (e): L'énergie transportée par un seul photon de lumière. Il est calculé en utilisant l'équation:E =HC / λ, où:

    * h est la constante de Planck (6,63 x 10 ^ -34 J · s)

    * c est la vitesse de la lumière (3 x 10 ^ 8 m / s)

    * λ est la longueur d'onde de la lumière (en mètres)

    * énergie cinétique (KE): L'énergie cinétique maximale des électrons émis.

    2. Calculez l'énergie des photons

    * Convertir la longueur d'onde des nanomètres en mètres:122 nm =122 x 10 ^ -9 m

    * Calculez l'énergie des photons:

    * E =(6,63 x 10 ^ -34 J · S) * (3 x 10 ^ 8 m / s) / (122 x 10 ^ -9 m)

    * E ≈ 1,63 x 10 ^ -18 J

    3. Déterminer la fonction de travail du molybdène

    Vous devrez rechercher la fonction de travail du molybdène. Il est généralement d'environ 4,2 eV (Electron Volts).

    * Convertissez la fonction de travail en Joules:4,2 EV * (1,602 x 10 ^ -19 J / ev) ≈ 6,73 x 10 ^ -19 J

    4. Calculez l'énergie cinétique maximale

    L'énergie cinétique maximale des électrons émises est la différence entre l'énergie photonique et la fonction de travail:

    * Ke =e - φ

    * Ke ≈ (1,63 x 10 ^ -18 J) - (6,73 x 10 ^ -19 J)

    * Ke ≈ 9,57 x 10 ^ -19 J

    Par conséquent, l'énergie cinétique maximale possible des électrons émis est d'environ 9,57 x 10 ^ -19 j.

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