{"id":"fizyka-2008-marzec-probna-podstawowa/zad/17","paper_id":"fizyka-2008-marzec-probna-podstawowa","number":"17","points":null,"ptype":"open","subject":"fizyka","category":"probna","year":2008,"month":"marzec","level":"podstawowa","text":"Zadanie 17. Fotopowielacz (5 pkt)\nDo rejestracji światła o bardzo małym natężeniu można użyć fotopowielacza (rysunek poniżej\nprzedstawia jego uproszczoną budowę). Wykorzystywane jest w nim zjawisko\nfotoelektryczne zewnętrzne (zachodzące na katodzie K) oraz wtórna emisja elektronów\nz elektrod (tzw. dynod D1 do D5). Pod wpływem absorpcji energii kinetycznej jednego\nelektronu pierwotnego dynoda może wyemitować kilka elektronów wtórnych. Między\nkolejnymi elektrodami (od katody K poprzez dynody D1 - D5 aż do anody A) wytwarzane są\npola elektrostatyczne zwrócone tak, że zapewniają przechodzenie wszystkich elektronów\nwtórnych do następnej elektrody.\n17.1 (1 pkt)\nNa podstawie opisu działania fotopowielacza można stwierdzić, że linie pola\nelektrostatycznego między dynodą trzecią D3, a dynodą czwartą D4 zwrócone są:\nod dynody do dynody\n17.2 (2 pkt)\nOblicz liczbę elektronów docierających do anody A fotopowielacza po wybiciu przez foton\njednego elektronu z katody K. Przyjmij, że pod wpływem absorpcji energii kinetycznej\njednego elektronu pierwotnego każda dynoda emituje trzy elektrony wtórne.\nZapisz ogólną regułę pozwalającą obliczyć liczbę elektronów docierających do anody dla n dynod.\n17.3 (2 pkt)\nOblicz graniczną długość fali elektromagnetycznej, która wywołuje zjawisko fotoelektryczne\nzewnętrzne na katodzie wykonanej z cezu, dla którego praca wyjścia wynosi 2,9·10-19 J.\nfotokatoda\nD1\nD2\nD3\nD4\nD5\nU1\nA\nU2\nU3\nU4\nU5\nUA\nfoton\ne-\ne-\nK\nokienko\nszklane\nPrzykładowy zestaw zadań z fizyki i astronomii\nPoziom podstawowy\n11","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/fizyka-2008-marzec-probna-podstawowa/zad-17.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":10,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Fizyka · Matura próbna · marzec 2008 (podstawowa)","subject_label":"Fizyka","category_label":"Matura próbna","text_html":"<p>Zadanie 17. Fotopowielacz (5 pkt)<br>Do rejestracji światła o bardzo małym natężeniu można użyć fotopowielacza (rysunek poniżej<br>przedstawia jego uproszczoną budowę). Wykorzystywane jest w nim zjawisko<br>fotoelektryczne zewnętrzne (zachodzące na katodzie K) oraz wtórna emisja elektronów<br>z elektrod (tzw. dynod D1 do D5). Pod wpływem absorpcji energii kinetycznej jednego<br>elektronu pierwotnego dynoda może wyemitować kilka elektronów wtórnych. Między<br>kolejnymi elektrodami (od katody K poprzez dynody D1 - D5 aż do anody A) wytwarzane są<br>pola elektrostatyczne zwrócone tak, że zapewniają przechodzenie wszystkich elektronów<br>wtórnych do następnej elektrody.<br>17.1 (1 pkt)<br>Na podstawie opisu działania fotopowielacza można stwierdzić, że linie pola<br>elektrostatycznego między dynodą trzecią D3, a dynodą czwartą D4 zwrócone są:<br>od dynody do dynody<br>17.2 (2 pkt)<br>Oblicz liczbę elektronów docierających do anody A fotopowielacza po wybiciu przez foton<br>jednego elektronu z katody K. Przyjmij, że pod wpływem absorpcji energii kinetycznej<br>jednego elektronu pierwotnego każda dynoda emituje trzy elektrony wtórne.<br>Zapisz ogólną regułę pozwalającą obliczyć liczbę elektronów docierających do anody dla n dynod.<br>17.3 (2 pkt)<br>Oblicz graniczną długość fali elektromagnetycznej, która wywołuje zjawisko fotoelektryczne<br>zewnętrzne na katodzie wykonanej z cezu, dla którego praca wyjścia wynosi 2,9·10-19 J.<br>fotokatoda<br>D1<br>D2<br>D3<br>D4<br>D5<br>U1<br>A<br>U2<br>U3<br>U4<br>U5<br>UA<br>foton<br>e-<br>e-<br>K<br>okienko<br>szklane<br>Przykładowy zestaw zadań z fizyki i astronomii<br>Poziom podstawowy<br>11</p>","solutions":[]}