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Efecto fotoelectrico
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FÍSICA III B - 2do. Semestre 2012 MÓDULO II
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TRABAJO PRÁCTICO Nº 5: Radiación del Cuerpo Negro, Efect
Fotoeléctrico y Átomo de Hidrógeno Problema 1. Hallar
el valor de la longitud de onda donde se produce la máxima emisión un cuerpo negro a las siguientes temperaturas: a) T = 3 K, b) T= 300 K c) T = 3000 K. Problema 2. Si
se duplica la temperatura en escala Kelvin de un cuerpo negro: a) ¿cuál el factor de aumento de la potencia total emitida? b) ¿cuál es el factor de aumento d máximo de la emitancia espectral de radiación?
Problema 3. La
temperatura de un cuerpo negro se eleva por calentamiento desde 1500 hasta 4000 K. a) ¿Cuántas veces aumenta la potencia total emitida? b) ¿Qué variaci experimenta la longitud de onda correspondiente al máximo de la emitancia espectral radiación? c) ¿Cuántas veces aumenta el valor del máximo de emitancia espectral radiación? Problema 4.
Calcular la temperatura de la superficie del Sol. a) Utilizar la ley de Wien el espectro de la radiación solar que llega al borde de nuestra atmósfera (radia extraterrestre). b) Utilizar la ley de Stefan – Boltzmann Boltzmann y el valor de la constante solar I 2 1367 W/m (intensidad que llega al borde de nuestra atmósfera).
Una esfera con un radio de 250 mm tiene una capa de humo en su superfic Determinar la potencia radiada si su superficie esta: a) T = 300 K b) T = 1500 15 00 K.
Problema 5.
al Sol como un cuerpo negro a 6000 K estimar la intensidad de Problemas 6. Tratandowith Master your semester Scribd Read Free 30 Days Signes up to vote radiación solar incidente sobre la Tierra. El radio del Sol de 7For mthis y title el radio medio 10on & The New York Times la órbita terrestre es de 1.5 10 m. Useful Not useful 8
11
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La potencia emitida por un cuerpo negro en forma de radiación infrarroja
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Problema 9. Efecto fotoeléctrico.
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a) Enuncie algunos aspectos del fenómeno que pueden explicarse con la teoría clásica. b) Si la función trabajo de un metal toma un de 3,5 eV, ¿Cuál es la longitud de onda máxima, expresada en nm, que desprende electrones de ese metal?
El umbral fotoeléctrico de cierto metal es 275 nm. Hallar: a) el traba necesario, expresado en eV, para arrancar un electrón de ese metal; b) la velocidad máxi de los electrones arrancados por radiación de 180 nm; c) la diferencia de potenc necesaria para detenerlos. Problema 10.
a) Hállese la energía en Joules asociada a un fotón cuya longitud de onda λ = 600 nm b) Calcular en Joules el trabajo de extracción de una superficie fotoemisora la longitud de onda umbral para ese superficie es de 580 nm. c) Con qué diferencia potencial tendría que ser acelerado un electrón para adquirir la energía indicada en la a)? Problema 11.
incide sobre una superficie emisora luz de λ = 254 nm, abandonan 6 superficie fotoelectrones que alcanzan velocidades de hasta 10 m/s. a) ¿Cuál será el traba de extracción de la superficie emisora? ¿Cual a esPreview la longitud de onda más larga que pue You're b) Reading expulsar electrones de la superficie? Problema 12. Cuando
Unlock full access with a free trial. Problema 13.
Justificar si es verdadero o falso, enTrial el efecto fotoeléctrico, Download Withque Free
a) La corriente es proporcional a la intensidad de la luz incidente. b) La función trabajo de un metal depende de la frecuencia de la luz incidente. c) La máxima energía cinética de los electrones emitidos varia linealmente con la frecuencia de la luz incidente. d) La energía de un fotón es proporcional a su frecuencia. Read Free Foron 30this Days Sign up to vote title
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/hf
(c) hf/ (d) Ninguna de las anteriores.
Cuando un haz luminoso de longitud de onda 1 incide sobre un cie cátodo fotoeléctrico, no se produce emisión de electrones aunque la intensidad de la incidente sea muy intensa. Por otro lado cuando se lo ilumina con longitud de onda 2 hay emisión de electrones aunque la intensidad de la luz incidente sea débil. Explicar q ocurre. Problema 16.
La función trabajo para el tungsteno es de 4,58 eV. a) Encontrar frecuencia umbral y la longitud de onda para el efecto fotoeléctrico. b) Encontrar máxima energía cinética de los electrones si la longitud de onda de la luz incidente es 200 nm. c) Reiterar para =250 nm. Problema 17.
Problema 18. Cuando
la luz de longitud de onda de 300 nm incide sobre un cátodo potasio, la máxima energía de los electrones emitidos es de 2,03 eV. You're Reading a Preview a) ¿Cuál es la energía del fotón incidente? b) ¿Cuál es la función trabajo del full potasio? Unlock access with a free trial. c) ¿Cuál será la energía cinética máxima de los electrones si la luz incidente tiene longitud de onda de 430 nm? Download With Free Trial d) ¿Cuál es la longitud de onda umbral para el efecto fotoeléctrico en una superficie potasio? Problema 19. Calcular
la constante de Planck sabiendo que los fotoelectrones arrancad 15 de la superficie de un metal por luz con una frecuencia de 2.2 * 10 Hz son retenid Read Free Forarrancados 30this Days Sign up to vote on title por la luz totalmente por un potencial retardador de 6,6 V, mientras que los 15 Useful Not useful frecuencia de 4.6 * 10 Hz lo son por un potencial de 16,5 V. Cancel anytime.
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Calcule la energía total del electrón en la segunda órbita del átomo de B
Calcular las longitudes de onda mínima y máxima de las líneas espectra del átomo de hidrógeno en la parte visible del espectro. Problema 23.
El electrón del átomo de hidrógeno salta de la tercera órbita a la segunda. Calcular la longitud de onda del fotón emitido. b) Calcular la disminución de la energía átomo. c) Calcular la energía del fotón emitido. Problema 24.
a) Calcular la longitud de onda máxima de la serie ultravioleta del espect de átomo de hidrógeno. b) Si esta serie se excita por medio de descargas eléctricas en gas, las cuales producen electrones móviles que colisionan con los átomos de hidrógen ¿qué velocidad mínima deben tener los electrones para que al chocar con los átomos hidrógeno aparezca esta línea? Problema 25.
Problema 26. Calcúlense
las frecuencias y las longitudes de onda de las líneas espectra emitidas cuando el electrón de un átomo de hidrogeno vuelve de la sexta órbita de Bohr a tercera b) ¿A qué serie de rayas espectrales corresponden? You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
En un átomo de hidrogeno un electrón vuelve de la cuarta orbita a segunda a)¿Cuál es la mínima cantidad energía Download WithdeFree Trial intercambiada? b) ¿Cuan posibilidades distintas de emisión de líneas espectrales hay para este átomo cuando electrón pasa de n = 4 al estado fundamental? Problema 27.
Problema 28. La serie de Balmer de emisión del hidrógeno corresponde a transicion Master your semester with Scribd electrónicas que terminan en n = 2. ¿Cuál es la longitud deup onda más corta de lasemision Read Free For 30 Days Sign to vote on this title que York corresponden a esta serie? & The New Times Useful Not useful
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Problema 29. Encontrar
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las energías de los estados estacionarios del átomo de hidróge
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Problema 31. Un
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fotón se emite cuando un átomo de hidrógeno decae desde n = 6 hasta = 2. Calcular: a) la energía del fotón emitido en Joules; b) su longitud de onda en nm; c) frecuencia en Hz.
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