Unterschied zwischen Schwellenfrequenz und Arbeitsfunktion

Unterschied zwischen Schwellenfrequenz und Arbeitsfunktion

Schwellenwertfrequenz gegen Arbeitsfunktion

Arbeitsfunktion und Schwellenwertfrequenz sind zwei Begriffe, die mit dem photoelektrischen Effekt verbunden sind. Der photoelektrische Effekt ist ein weit verbreitetes Experiment, um die Partikel Natur von Wellen zu demonstrieren. In diesem Artikel werden wir diskutieren, was der photoelektrische Effekt ist, welche Arbeitsfunktion und Schwellenfrequenz sind, ihre Anwendungen, die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Arbeitsfunktion und Schwellenfrequenz.

Was ist Schwellenfrequenz?

Um das Konzept der Schwellenfrequenz richtig zu verstehen, muss man zunächst den photoelektrischen Effekt verstehen. Der photoelektrische Effekt ist der Prozess des Ausschlägens eines Elektrons aus einem Metall bei einfallenden elektromagnetischen Strahlungen. Der photoelektrische Effekt wurde zuerst von Albert Einstein ordnungsgemäß beschrieben. Die Wellentheorie des Lichts konnte die meisten Beobachtungen des photoelektrischen Effekts nicht beschreiben. Es gibt eine Schwellenfrequenz für die einfallenden Wellen. Dies zeigt an, dass die elektromagnetischen Wellen, egal wie intensiv die Elektronen sind. Die zeitliche Verzögerung zwischen der Inzidenz von Licht und dem Ausbruch von Elektronen beträgt etwa tausendstel des Wertes aus der Wellentheorie. Wenn Licht über die Schwellenfrequenz überschritten wird, hängt die Anzahl der emittierten Elektronen von der Intensität des Lichts ab. Die maximale kinetische Energie der ausgestoßenen Elektronen hing von der Häufigkeit des einfallenden Lichts ab. Dies führte zur Schlussfolgerung der Photonentheorie des Lichts. Dies bedeutet, dass sich das Licht beim Interaktion mit Materie als Partikel verhält. Das Licht kommt als kleine Energiepakete, die Photonen genannt werden. Die Energie des Photons hängt nur von der Frequenz des Photons ab. Dies kann unter Verwendung der Formel e = h f erhalten werden, wobei E die Energie des Photons ist, h die Plankenkonstante und f die Frequenz der Welle ist. Jedes System kann nur bestimmte Energiemengen aufnehmen oder ausgeben. Die Beobachtungen zeigten, dass das Elektron das Photon nur dann absorbiert, wenn die Energie des Photons ausreicht, um das Elektron in einen stabilen Zustand zu bringen. Die Schwellenfrequenz wird durch den Begriff F bezeichnetT.

Was ist Arbeitsfunktion?

Die Arbeitsfunktion eines Metalls ist die Energie, die der Schwellenfrequenz des Metalls entspricht. Die Arbeitsfunktion wird normalerweise durch den griechischen Buchstaben φ bezeichnet. Albert Einstein verwendete die Arbeitsfunktion eines Metalls, um den photoelektrischen Effekt zu beschreiben. Die maximale kinetische Energie der ausgestoßenen Elektronen hing von der Häufigkeit des einfallenden Photons und der Arbeitsfunktion ab. K.E.Max= hf - φ. Die Arbeitsfunktion eines Metalls kann als minimale Bindungsenergie oder die Bindungsenergie der Oberflächenelektronen interpretiert werden. Wenn die Energie der einfallenden Photonen der Arbeitsfunktion entspricht, ist die kinetische Energie der freigesetzten Elektronen Null.

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsfunktion und Schwellenwertfrequenz?

• Die Arbeitsfunktion wird in Joule oder Elektronenvolt gemessen, die Schwellenfrequenz wird jedoch in Hertz gemessen.

• Arbeitsfunktion kann direkt auf die Einstein -Gleichung des photoelektrischen Effekts angewendet werden. Um die Schwellenfrequenz anzuwenden, muss die Frequenz mit der Plankenkonstante multipliziert werden, um die entsprechende Energie zu erhalten.