Красная граница фотоэффекта для металла равна 620 нм

Обновлено: 02.07.2024

Красная граница фотоэффекта для натрия равна λ = 547 нм.

Определите работу выхода электрона из натрия.


λ = 547 нм = 5, 47 * 10 ^ - 7 м

A = 6, 63 * 10 ^ - 34 Дж * с * 3 * 10 ^ 8 м / с / 5, 47 * 10 ^ - 7 м = 3, 64 * 10 ^ - 19 Дж = 2, 27 эВ.


Работа выхода электронов натрия 2, 27эВ?

Работа выхода электронов натрия 2, 27эВ.

Найти красную границу фотоэффекта для натрия.


Определите красную границу фотоэффекта у хлористого натрия, работа выхода электронов которого равна 4, 2эВ?

Определите красную границу фотоэффекта у хлористого натрия, работа выхода электронов которого равна 4, 2эВ.


Определить работу выхода А электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта 500 нм?

Определить работу выхода А электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта 500 нм.

Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия составляет 530 нм?

Длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта, для натрия составляет 530 нм.

Определите работу выхода электронов из натрия.

Определить красную границу фотоэффекта для калия если работа выхода равна 2эв?

Определить красную границу фотоэффекта для калия если работа выхода равна 2эв.


"Красная граница" фотоэффекта для металла равна 620 нм, Работа выхода электронов равна ?

"Красная граница" фотоэффекта для металла равна 620 нм, Работа выхода электронов равна .


Красная граница фотоэффекта для платины равна 196 нм?

Красная граница фотоэффекта для платины равна 196 нм.

Определить работу выхода электрона из этого металла в электрон - вольтах.

Работа выхода электронов из натрия 2, 3 эв?

Работа выхода электронов из натрия 2, 3 эв.

Определить частоту излучения соответствующих красной границе фотоэффекта.

Красная граница фотоэфекта у натрия 590 км?

Красная граница фотоэфекта у натрия 590 км.

Определите работу выхода электронов.

Работа выхода электронов из цезия 1, 89эВ?

Работа выхода электронов из цезия 1, 89эВ.

Определить красную границу фотоэффекта для цезия.

На этой странице находится вопрос Красная граница фотоэффекта для натрия равна λ = 547 нм?, относящийся к категории Физика. По уровню сложности данный вопрос соответствует знаниям учащихся 10 - 11 классов. Здесь вы найдете правильный ответ, сможете обсудить и сверить свой вариант ответа с мнениями пользователями сайта. С помощью автоматического поиска на этой же странице можно найти похожие вопросы и ответы на них в категории Физика. Если ответы вызывают сомнение, сформулируйте вопрос иначе. Для этого нажмите кнопку вверху.

На 74 градусов. Наверное так.

Площадь верхнего основания конуса не имеет никакого значения. Со стороны нижнего основания на стол действует сила mg, распределённая по площади Sa Единственно, надо площадь перевести в квадратные метры Sa = 4 см² = 4 / 10000 м² = 0, 0004 м² P = mg /..


Поскольку за ПЕРИОД грузик пройдет расстояние, равное четырем амплитудам : L₀ = 4 * 3 = 12 см или 0, 12 м то число колебаний : n = L / L₀ = 0, 36 / 0, 12 = 3 Ответ : 3 колебания.


Q = λ * m = 4 * 330000 = 1320000Дж или 1320 кДж.

Решение Q = m * λ Отсюда находим массу m = Q / λ = 0, 1 кг 100 грамм свинца.

V = 72 км / ч = 20 м / с ; = V² / R = 20² / 500 = 0, 8 м / с² ; N = m(g - ) = 500×(10 - 0, 8) = 4600 Н (4500, если брать g за 9. 8 м / с²).


Правильный ответ это б.

0, 3 * m1 = N * 0, 2 0, 1 * N = 0, 3 * M m1 = 2M M = 1, 2 кг.


Потому что перемещение , cкорость, ускорение - величины векторные и работать с векторами труднее чем с проекциями.

Ответ : Объяснение : Дано : S₁ = S / 4V₁ = 72 км / чS₂ = 3·S / 4V₂ = 15 м / с____________Vcp - ? Весь путь равен S. Время на первой четверти пути : t₁ = S₁ / V₁ = S / (72·4) = S / 288 чВремя на остальной части пути : t₂ = S₂ / V₂ = 3·S / (15·4) = 3..

© 2000-2022. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна. 16+
Сайт защищён технологией reCAPTCHA, к которой применяются Политика конфиденциальности и Условия использования от Google.

A = h * c / L = 6, 63 * 10 ^ - 34 * 3 * 10 ^ 8 / 620 * 10 ^ - 9 = 3, 2 * 10 ^ - 19 Дж = 2 эВ.

Красная граница фотоэффекта для натрия равна λ = 547 нм?

Какова красная граница фотоэффекта для золота , если работа выхода электрона равна 4, 59 эВ?

Какова красная граница фотоэффекта для золота , если работа выхода электрона равна 4, 59 эВ?

СРОЧННООО, Чему равна работа выхода электрона из металла , если красная граница фотоэффекта для него равна 450 нм?

СРОЧННООО, Чему равна работа выхода электрона из металла , если красная граница фотоэффекта для него равна 450 нм.

Какова красная граница фотоэффекта для золота, если работа выхода электронов равна 4, 59 эВ?

Какова красная граница фотоэффекта для золота, если работа выхода электронов равна 4, 59 эВ?

Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм?

Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм.

Определите : 1) работу выхода электронов из этого металла ; 2) максимальную скорость электронов, вырываемых из этого металла светом с длиной волны 400 нм.

Помогите пожалуйста, и если можно подробное решение!

Красная граница фотоэффекта для цезия равна 650 нм?

Красная граница фотоэффекта для цезия равна 650 нм.

Определите работу выхода электрона.

Работа выхода электрона равна Авых = h * vкр, где h - постоянная Планка ; vкр - частота, соответствующая красной границе фотоэффекта.

Vкр = с / Lкр, где с - скорость света в вакууме ; Lкр - красная граница фотоэффекта.

Авых = h * с / Lкр.

Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 275 нм?

Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 275 нм.

1) работу выхода электрона из металла

2) максимальное кинетическую энергию электронов, которые вырываются из металла светом с длиной волны 180Нм

3) максимальную скорость электронов.

Красная граница фотоэффекта для сурьмы равна 260 нм?

Красная граница фотоэффекта для сурьмы равна 260 нм.

Вычислить работу выхода электронов.

1) ν = A / h, A = ν * h = c * h / λ = 3 * 10 ^ 8 * 6.

6 * ^ 10 - 34 / (275 * 10 ^ - 9) = 0.

2) hν = A + Ek, Ek = hν - A = 6.

6 * 10 ^ - 34 * 3 * 10 ^ 8 / (180 * 10 ^ - 9) - 0.

72 * 10 ^ - 19 = 10.

3) Ek = m * v ^ 2 / 2

Определите работу выхода электрона с поверхности некоторого металла, если при облучении этого металла желтым светом с длиной волны 590 нм скорость выби¬ваемых электронов равна 2, 8 • 105 м / с?

Определите работу выхода электрона с поверхности некоторого металла, если при облучении этого металла желтым светом с длиной волны 590 нм скорость выби¬ваемых электронов равна 2, 8 • 105 м / с.

Определить работу выхода электрона из металла если фотоэлектроны наблюдается при облучении металлов светом длинной волны не меньше 400 нм?

Определить работу выхода электрона из металла если фотоэлектроны наблюдается при облучении металлов светом длинной волны не меньше 400 нм.

Определить максимальную скорость электронов, вырываемых из металла светом с длиной волны в 2?

Определить максимальную скорость электронов, вырываемых из металла светом с длиной волны в 2.

5 раза меньше красной границы фотоэффекта для этого металла.

Красная граница фотоэффекта для данного металла 0, 66 мкм.

Металлическую пластинку облучают монохроматическим светом, длина волны которого составляет 2 / 3 длины волны, соответствующей красной границе фотоэффекта для этого металла?

Металлическую пластинку облучают монохроматическим светом, длина волны которого составляет 2 / 3 длины волны, соответствующей красной границе фотоэффекта для этого металла.

Работа выхода электронов для исследуемого металла равна 4 эВ.

Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, вылетающих из металлической пластинки под действием этого света.

Красная граница фотоэффекта для некоторых металлов 2, 7 * 10 ( - 7) м?

Красная граница фотоэффекта для некоторых металлов 2, 7 * 10 ( - 7) м.

Найдите максимальную кинетическую энергию электронов, вылетевших из этого металла при падении света длиной волны 18 * 10 ( - 7) м.

При освещении металла ультрафиолетовым излучением с длиной волны 200 нм максимальная скорость электронов из этого металла составила 1000 км / с?

При освещении металла ультрафиолетовым излучением с длиной волны 200 нм максимальная скорость электронов из этого металла составила 1000 км / с.

Определить работу выхода электронов из металла.

Вы находитесь на странице вопроса Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 275 нм? из категории Физика. Уровень сложности вопроса рассчитан на учащихся 10 - 11 классов. На странице можно узнать правильный ответ, сверить его со своим вариантом и обсудить возможные версии с другими пользователями сайта посредством обратной связи. Если ответ вызывает сомнения или покажется вам неполным, для проверки найдите ответы на аналогичные вопросы по теме в этой же категории, или создайте новый вопрос, используя ключевые слова: введите вопрос в поисковую строку, нажав кнопку в верхней части страницы.

610. Красная граница фотоэффекта для цезия равна 620 нм. Определить кинетическую энергию и скорость фотоэлектронов при освещении цезия монохроматическим светом с длиной волны 0,505 мкм.


нм


м


мкм




Решение.

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта:


,


где – работа выхода электрона из металла;


– максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона.


Энергия фотона с длиной волны :



где Дж∙с – постоянная Планка;


м/с – скорость распространения света в вакууме.

Работа выхода электрона из металла:



где – красная граница фотоэффекта.

Тогда максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов:


;

Дж эВ.

С другой стороны, кинетическая энергия фотоэлектрона:



где – масса электрона.

Найдём максимальную скорость фотоэлектронов:




.

м/с км/с.

Ответ: эВ, км/с.

614. Определить энергию фотона, испускаемого атомом водорода при переходе электрона со второй орбиты на первую.





Обобщённая формула Бальмера для частоты излучённого фотона, перешедшего с -го энергетического уровня на -ый энергетический уровень:



где 1/с – постоянная Ридберга.

Тогда энергия фотона:


где


Ответ: эВ.

Решение

1.Найти скорость фотоэлектронов, вылетевших из цинка при осве­щении его ультрафиолетовыми лучами с длиной волны ?=ЗЕ-7 м, ес­ли работа выхода электрона из цинка равна A=4 эВ.;υ=?


2.Излучение состоит из фотонов с энергией E=6.4Е-19Дж. Найти частоту колебаний и длину волны в вакууме для этого излучения. λ-?;ν-?;


3.Определить температуру и энергетическую светимость абсолютно черного тела, если максимум энергии его излучения приходится на длину волны


4.Найдите скорость фотоэлектронов, вылетевших из цинка при ос­вещении его ультрафиолетовыми лучами с длиной волны ?=0.3 мкм, если работа выхода электрона из цинка A= 4 эВ.

5.Из смотрового окошечка печи излучается поток энергии W=4 кДж/сек. Определить температуру печи, если площадь окошечка S=8 кв. см.;T-?

7.Как при заданной частоте света изменится фототок насыщения с уменьшением освещенности катода?

Сила тока насыщения пропорциональна насыщенности силового потока.

8.Найти энергию, массу и импульс фотона ультрафиолетового излучения с длиной волны ?=280 нм E,m,P-?;


9.Сколько квантов содержит 1 эрг излучений с длинами волн ?1=10 -6 м и ?2=2*10 -12 м; E=10 -7 Дж; n1-?; n2-?;


12.Определить энергию, массу и импульс фотона длина волны кото­рого λ=500 нм. См №3.

14.Найти длину волны и частоту излучения масса фотонов которого равна массе покоя электрона, (m=9. 1Е-31кг). Скорость света с = 3E8 м/с. Постоянная Планка h = 6. 6Е-34 Дж с. λ,ν-?


15. Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость чер­ного тела, если его термодинамическая температура уменьшиться вдвое? T2=T1/T2T2T1-?


16.Наибольшая длина световой волны, при которой может иметь мес­то фотоэффект для калия λ=6.2E-7м. Найти работу выхода электронов Из калия. A-?;


17.Из смотрового окошка печи излучается 411 кал в минуту. Площадь окошка равна 5 кв.см. Определит температуру печи. См №5.

19.Средняя энергетическая светимость поверхности Земли равна 0.54 Дж(кв.см. мин; ET C.T =90Вт/м 2 ). Какова должна быть температура поверхности земли, если условно считать, что она излучает как серое тело коэффициентом поглощения, равным A= 0.25, T-?


20.Определить наибольшую скорость электрона вылетевшего из металла цезия при освещении ево светом длиной волны 400 нм.



22.Энергия фотона 1 МэВ.(1.6*10 -19 Дж) определить импульс фотона.

24.В среде распространяется свет, имеющий длину волны ?'=0.3 мкм и энергию кванта hν=4.4Е-19 Дж. Определить абсолютный показатель преломления среды. n-?;


25.Какое количество энергии излучает один квадратный сантиметр затвердевающего свинца в 1 с? Отношение энергетических светимостей поверхности свинца и абсолютно черного тела для этой температуры считать равным 0. 6. На основании закона Кирхгофа


На основании закона Стефана-Больцмана для искомой величины W получаем выражение:


где S- площадь пов. свинца; T-его температура(Тпл.=600К; ?-пост. Стефана-Больцмана; t-время излучения; W=0.46Дж

26.Наибольшая длина световой волны, при которой может иметь мес­то фотоэффект для вольфрама равна ?’=2.75Е-7 м. Найти работу выхода электронов и наибольшую энергию электронов, вырываемых из вольфрама светом с длиной волны ?=1.8Е-7 м.; A,Emax-?;


27.Из смотрового окошечка муфельной печки излучается поток W=2040Дж/мин.=34Дж/c. Определить длину волны, на которую приходится макси­мум излучения. Площадь окошечка S=6 кв.см=6*10 -4 м. λm-?;


29.Какой длиной волны должен обладать фотон, чтобы его масса бы­ла равна массе покоя электрона? Ε=mec 2 ;


31.Красная граница фотоэффекта для цезия равна ?max=620 нм. Опреде­лить кинетическую энергию и скорость фотоэлектронов при осве­щении цезия монохроматическим светом с длиной волны ?=0.505 мкм. EK,υ-?;


32. При фотоэффекте с платиновой поверхности величина задерживаю­щего потенциала оказалась равной U=0,8 В. Найти: 1) длину волны применяемого облучения; 2) максимальную длину волны, при ко­торой еще возможен фотоэффект. λ, λmax-?;


33. Импульс переносимый плоским монохроматическим потоком за t=5 с через площадку в S=10 кв.см=10 -3 м 2 ; равен P=1Е-9 кг см/с=10 -11 кг м/с.; Определить ин­тенсивность света. J-?


34 Черное тело имеет температуру T=500 К. Какова будет температура тела, если в результате его нагревания поток излучения увеличится в ?T2T1=5 раз?


35.Рубиновый лазер излучает в импульсе n=2Е19 фотонов с длиной водны ?=6.94Е-5см=6.94*10 -7 м;. Чему равна средняя мощность вспышки лазера, если ее длительность t=2Е-8 с? Скорость света с=ЗЕ8 м/с, пос­тоянная Планка h = 6. 62E-34 Дж с.

36. Наибольшая длина волны излучения, способного вызвать фотоэф­фект у пластины, равна 234 нм. Определить максимальную скорость которую приобретут электроны под действием излучения с длиной волны 200 нм. Постоянная Планка h=6.63Е-34 Дж с. Масса электрона- 9.1E-34 кг.


50) Монохроматическое излучение с длиной волны 6000 А падает на фоточувствительную поверхность, чувствительность которой рав­на 9 мА/Вт, освобождая при этом 930 фотоэлектронов. Опреде­лить число квантов, попавших на поверхность. ) Какова энергия рассеянного фотона, если рассеяние произошло под углом 120 град., а энергия падающего фотона была равна 250 кэВ?

см 48

51) На поверхность площадью 100 кв. см ежеминутно падает 63 Дж световой энергии. Найти величину светового давления в случаях когда поверхность 1) полностью отражает все лучи; 2) пол­ностью поглощает все лучи.

52) Железный шарик, отдаленный от других тел, облучают монохрома­тическим светом длиной волны 2000 А. До какого максимального потенциала зарядится шарик, теряя фотоэлектроны? Работа выхо­да электрона из железа равна 4. 36 эВ.

53) Считая, что мощность лампы рассеивается во все стороны в виде излучения и что его средняя длина волны равна 0. 5 мкм, найти число фотонов, которое падает за одну секунду на поверхность площадью 1 кв. см, расположенную перпендикулярно лучам на расстоянии 50 см от лампы. Мощность лампы 25 Вт.

54) На зеркальную поверхность площадью 6 кв. см падает нормально поток излучения 0. 8 Вт. Определить давление и силу давления света на эту поверхность.

55) Какова доля энергии фотона при эффекте Комптона приходится на электрон отдачи, если рассеяние происходит на угол 90 град. Энергия фотона до рассеяния равна 0. 51 МэВ.

56) В вакууме подвешена плоская металлическая пластина с одной стороны блестящая, с другой зачерненная. Ее освещают нормаль­но падающим светом. Найти отношение сил, действующих на плас­тину при освещении блестящей и черной ее сторон.

57) При какой температуре средняя энергия молекул трехатомного газа равна энергии фотонов, соответствующих излучению с дли­ной волны 5000 А?

58) На зеркальную поверхность площадью 6 кв. см падает нормально поток излучения 0. 8 Вт. Определить давление и силу давления света, на эту поверхность.

59) Пучок параллельных лучей монохроматического света с длиной волны 662 нм падает нормально на зеркальную плоскую поверхность. Поток излучения равен 0. 6 Вт. Определить силу давления испытываемую этой поверхностью.

60) Какая доля энергии приходится при эффекте Комптона на электрон отдачи если рассеяние фотона происходит на угол П/2? Энергия фотона до рассеяния - 0.51 МэВ.

61) Параллельный пучок лучей длиной волны 500нм. падает нормально на зачерненную поверхность, производя давление 10мкПа. Определить концентрацию фотонов в потоке (число фотонов в единице объема).

62) Вычислить длину волны де Бройля электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов, равную 1) 1 кВ: 2) 1 MB.

63) Найти давление света на стенки электрической лампы мощностью 100 Вт. Колба лампы - сферический сосуд радиусом 5 ом, стенки которого отражают 10% падающего на них света. Считать, что вся потребляемая лампой мощность идет на излучение.

64) В результате эффекта Комптона фотон с энергией 1. 02 МэВ рас­сеян на свободных электронах на угол 150 град. Определить энергию рас

65) Атом водорода переведен из нормального состояния в возбужден­ное, характеризуемое главным квантовым числом 2. Найти энер­гию, необходимую для перевода атома водорода в указанное воз­бужденное состояние.

66) Фотон выбивает из атома водорода, находящегося в основном состоянии, электрон с кинетической энергией 10 эВ. Определить энергию фотона.

67) Во сколько раз длина волны излучения атома водорода при пере­ходе электрона с третьей орбиты на вторую больше длины волны, обусловленной переходом электрона со второй орбиты на первую?

68) Определить первый потенциал возбуждения и энергию ионизации атома водорода, находящегося в основном состоянии.

69) Определить энергию фотона, испускаемого атомом водорода при переходе электрона со второй орбиты на первую.

70) Найдите значение постоянной Ридберга, если наименьшая частота излучения водорода - 4. 6Е14 Гц.

71) Сколько квантов различных энергий могут испустить атомы водо­рода, если их электроны находятся на третьей орбите?

72) Определить длину волны, которую испускает однозарядный ион гелия Не+ при переходе со второго энергетического уровня на первый.

73) При облучении атомов водорода квантами монохроматического света электрон перешел с первой стационарной орбиты на третью, а при возвращении в исходное состояние он перешел сначала с третьей орбиты на вторую, а затем со второй на первую. Определите энергию квантов поглощенных и излученных при этих переходах.

74) Какую минимальную энергию должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов водорода ударами этих электронов спектр водорода имел только одну спектральную линию?

75) Для ионизации атома водорода требуется энергия 14 эВ. Ионизировать атом можно ударом электрона, разогнанного внешним электрическим полем, или облучением электромагнитными волна­ми. Определите потенциал ионизации этого атома, а также минимальную длину электромагнитной волны, способной ионизировать этот атом.

76) Найдите номер орбиты, при переходе электрона с которой на вторую орбиту атом водорода излучает свет с длиной волны 0. 487 мкм.

77) Какую минимальную энергию должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов водорода ударами этих электронов спектр водорода имел только одну спектральную линию?

78) Двухзарядный ион. лития Li++; перешел со второго энергетического уровня на первый. Определить длину волны, испускаемой при этом переходе.

79) Найдите номер орбиты, при переходе электрона с которой на вторую орбиту атом водорода излучает свет с длиной волны 0. 487 мкм.

80) Фотон выбивает из атома водорода, находящегося в основном состоянии, электрон с кинетической энергией 10 эВ. Определить энергию фотона.

81) Найдите потенциал ионизации однократно ионизованого атома гелия.

82) Найдите первый потенциал возбуждения однократно ионизованного атома гелия (Z=2).

83) Какую наименьшую скорость должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов водорода этими электронами появилась спектральная линия с наибольшей длиной волны 0. 121 мкм в ультрафиолетовой области спектра водорода?

84) Атом находится в состоянии с внутренней энергией -2, 4 эВ, мо­жет ли этот атом поглотить электромагнитную волну с частотой 4. 8Е15 1/с? Что с этим атомом в таком случае произойдет?

85) На какой орбите скорость электрона атома водорода равна 734 км/с?

86) Вычислить по теории Бора период вращения электрона в атоме водорода, находящегося в возбужденном состоянии определяемом главным квантовым числом n=2.

87) Наибольшая длина волны излучения в видимой части спектра водорода равна 0. 66 мкм. Найдите длины ближайших трех линий в видимой части спектра водорода. 0. 5 мкм, 0. 45 мкм, 0. 42 мкм

1-дл n=3; 2-дл n=4; 3-дл n=5;

89) Вычислите полную энергию, линейную скорость и период электро­на, находящегося на первой Боровской орбите атома водорода.

90) Определить максимальную энергию фотона серии Бадьмера в спектре излучения атомного водорода.

91) Определить длину волны, соответствующую третьей линии серии Бадьмера. см 88

92) Какую наименьшую скорость должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов водорода этими электронами появилась спектральная линия с наибольшей длиной волны 0. 121 мкм в ультрафиолетовой области спектра водорода? см 83 V=1.9 *10 6 м/с

93) Вычислить по теории Бора частоту обращения электрона в атоме водорода, находящегося в возбужденном состоянии, определяемом главным квантовым числом n=3

94) На какой орбите скорость электрона атома водорода равна 734км/с?

95) Определить длину волны де Бройля для электрона, находящегося на второй Боровской орбите в атоме водорода, если радиус орбиты равен 0.212нм.

96) Каковы длины волн спектральных линий, появляющихся при возбуждении водорода ударами электронов с энергией 12. 1эВ?

97) Каковы длины волн спектральных линий, появляющихся при возбуждении водорода ударами электронов с энергией 12. 1эВ? см 96

98) Электрон в невозбужденном атоме водорода получил энергию 12.1эВ. На какой энергетический уровень он перешел? Сколько линий спектра могут излучиться при переходе электрона на более низкие энергетические уровни?

99) Какую наименьшую скорость должен иметь электрон, ударяющийся об атом водорода и возбуждающий его так, что в спектре излучения этого атома появляются все возможные спектральные линии? Каков потенциал возбуждения этого атома?

100) Радиус орбиты электрона в модели атома Бора 5.3нм. Какую работу надо совершить,чтобы ионизировать этот атом?

101) Электрон в атоме водорода находится на 3-ем энергетическом уровне. Определите кинетическую, потенциальную и полную энергию электрона.

Читайте также: