Física
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36ª aulaEfeito Fotoelétrico (II)Borges e NicolauResumo:Um quantum de energia E de uma radiação eletromagnética de frequência f é dada pela equação de Planck:E = h.f
A constante h é denominada constante de Planck, sendo no Sistema Internacional igual a 6,63.10-34 J.s.
A constante de Planck pode ser expressa por 4,14.10-15 eV.s.
Radiação eletromagnética, como a luz, por exemplo, incidindo na superfície de um metal pode extrair elétrons dessa superfície. Este fenômeno é denominado efeito fotoelétrico.
A quantidade mínima de energia ? que um elétron necessita receber para ser extraído do metal é denominada função trabalho, que é uma característica do metal.
Equação fotoelétrica de Einstein:
Ec = hf - ?
Frequência de corte f0 :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx f0 = ?/h
Exercícios básicosExercício 1:Qual a frequência mínima (frequência de corte) de emissão de fotoelétrons do sódio?Dados: função trabalho do sódio ? = 2,28 eVxxxxxxxconstante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s.Resolução: clique aquiExercício 2:A função trabalho do zinco é 4,31 eV. Verifique se há emissão de fótons elétrons quando sobre uma placa de zinco incide luz de comprimento de onda 4,5.10-7 m. Dados: constante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s.xxxxxxxvelocidade de propagação da luz no vácuo c = 3.108 m/sResolução: clique aquiExercício 3:A função trabalho do potássio é igual a 2,24 eV. A energia cinética máxima de um fóton emitido é de 1,90 eV. Determine a frequência e o comprimento de onda da radiação eletromagnética que produziu essa emissão.Dados: constante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s.xxxxxxxvelocidade de propagação da radiação eletromagnética no vácuo0-15xxxxxxxc = 3.108 m/sResolução: clique aquiExercício 4:(UFG-GO)Um laser emite um pulso de luz monocromático com duração de 6,0 ns, com frequência de 4,0 x 1014 Hz e potência de 110 mW. O número de fótons contidos nesse pulso é0-15 a) 2,5 x 109b) 2,5 x 1012c) 6,9 x 1013d) 2,5 x 1014e) 4,2 x 1017Dados: constante de Planck: h = 6,6 x 10-34 J.sxxxxxxx1,0 ns = 1,0 x 10-9 s Resolução: clique aquiExercício 5:(UEPB) ?Quanta do latim?Plural de quantumQuando quase não háQuantidade que se medirQualidade que se expressarFragmento infinitésimoQuase que apenas mental...?(Gilberto Gil)O trecho acima é da música Quanta, que faz referência ao quanta, denominação atribuída aos pequenos pacotes de energia emitidos pela radiação eletromagnética, segundo o modelo desenvolvido por Max Planck, em 1900. Mais tarde Einstein admite que a luz e as demais radiações eletromagnéticas deveriam ser consideradas como um feixe desses pacotes de energia, aos quais chamou de fótons, que significa ?partículas de luz?, cada um transportando uma quantidade de energia.Adote, h = 6,63 . 10-34 J.s e 1 eV = 1,6 . 10-19 J.Com base nas informações do texto acima, pode-se afirmar que:a) quando a frequência da luz incidente numa superfície metálica excede um certo valor mínimo de frequência, que depende do metal de que foi feita a superfície, esta libera elétrons;b) as quantidades de energia emitidas por partículas oscilantes, independem da frequência da radiação emitida;c) saltando de um nível de energia para outro, as partículas não emitem nem absorvem energia, uma vez que mudaram de estado quântico;d) a energia de um fóton de frequência 100 MHz é de 663.10-28 eV;e) o efeito fotoelétrico consiste na emissão de fótons por uma superfície metálica, quando atingida por um feixe de elétrons.Resolução: clique aquiExercício 6:(UFPE)Para liberar elétrons da superfície de um metal é necessário iluminá-lo com luz de comprimento de onda igual ou menor que 6,0.10-7 m. Qual o inteiro que mais se aproxima da frequência óptica, em unidades de1014 Hz necessária para liberar elétrons com energia cinética igual a 3,0 eV?0-15Dados: constante de Planck h = 4,14.10-15 eV.s.xxxxxxxvelocidade de propagação da luz no vácuo c = 3.108 m/sResolução: clique aqui
Exercícios de RevisãoRevisão/Ex 1:(ITA)Incide-se luz num material fotoelétrico e não se observa a emissão de elétrons. Para que ocorra a emissão de elétrons do mesmo material basta que se aumente(m):
a) a intensidade da luz. b) a frequência da luzc) o comprimento de onda da luz.d) a intensidade e a frequência da luz.e) a intensidade e o comprimento de onda da luz. Resolução: clique aquiRevisão/Ex 2:(MEC)O efeito fotoelétrico contrariou as previsões teóricas da física clássica porque mostrou que a energia cinética máxima dos elétrons, emitidos por uma placa metálica iluminada, depende:
a) exclusivamente da amplitude da radiação incidente.b) da frequência e não do comprimento de onda da radiação incidente.c) da amplitude e não do comprimento de onda da radiação incidente.d) do comprimento de onda e não da frequência da radiação incidente.e) da frequência e não da amplitude da radiação incidente.
Resolução: clique aquiRevisão/Ex 3:(CEFET-MG)No efeito fotoelétrico, elétrons são retirados de uma superfície metálica por meio de colisões com fótons incidentes. A energia __________ com que saem os fotoelétrons é _______ à energia dos fótons menos a energia que os prende na superfície do metal, denominada função ____________.
A opção que preenche corretamente a sequencia de lacunas é
a) cinética, igual, trabalho.b) elétrica, menor que, elétrica.c) cinética, menor que, trabalho.d) luminosa, maior que, potência.e) potencial, equivalente, potência.
Resolução: clique aquiRevisão/Ex 4:(Fuvest-SP)
Em um laboratório de física, estudantes fazem um experimento em que radiação eletromagnética de comprimento de onda ? = 300 nm incide em uma placa de sódio, provocando a emissão de elétrons. Os elétrons escapam da placa com energia cinética máxima EC = E - W, sendo E a energia de um fóton da radiação e W a energia mínima necessária para extrair um elétron da placa. A energia de cada fóton é E = h.f, sendo h a constante de Planck e f a frequência da radiação.
Determine:
a) a frequência f da radiação incidente na placa de sódio;
b) a energia E de um fóton dessa radiação;
c) a energia cinética máxima EC de um elétron que escapa da placa de sódio;
d) a frequência f0 da radiação eletromagnética, abaixo da qual é impossível
haver emissão de elétrons da placa de sódio.
Note e adote:
Velocidade da radiação eletromagnética: c = 3,0.108 m/s
1 nm = 10-9 m
h = 4.10-15 eV.s
W (sódio) = 2,3 eV
1 eV = 1,6.10-19 J
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