{"id":"informator-maturalny-fizyka-2015/zad/6.2","paper_id":"informator-maturalny-fizyka-2015","number":"6.2","points":3,"ptype":"open","subject":"fizyka","category":"informator-maturalny","year":2015,"month":null,"level":null,"text":"Zadanie 6.2. (0-3)\nObok\nprzedstawiono\nwykres\nzależności maksymalnej energii\nkinetycznej fotoelektronów od\nczęstotliwości fali padającej na\nkatodę cezową w fotokomórce.\nZapisz\nwzór\ntej\nfunkcji\n(zależność energii kinetycznej\nelektronów od częstotliwości fali\npadającej). Uzupełnij wykres,\nwpisując\nwartości\nwspółrzędnych miejsc\nprzecięcia wykresu funkcji z obiema osiami układu współrzędnych.\nMiejsce przecięcia obu osi to punkt o współrzędnych (0,0).","answer":null,"answer_text":null,"solution":"Z równania Einsteina-Millikana: E_k = h·f – W. Praca wyjścia dla cezu W = 1,8 eV = 1,8·1,6·10⁻¹⁹ J = 2,88·10⁻¹⁹ J. Częstotliwość progowa (przecięcie z osią f, gdzie E_k = 0): f_gr = W/h = 2,88·10⁻¹⁹ / 6,63·10⁻³⁴ ≈ 0,43·10¹⁵ Hz. Miejsce przecięcia z osią E_k (f = 0) to E_k = –W = –2,88·10⁻¹⁹ J. Wzór funkcji: E_k = 6,63·10⁻³⁴·f – 2,88·10⁻¹⁹ J. Na wykresie zaznaczamy punkty: (f = 0; E_k = –2,88·10⁻¹⁹ J) oraz (f = 0,43·10¹⁵ Hz; E_k = 0).","image":"img/informator-maturalny-fizyka-2015/zad-6.2.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":17,"source":"ai","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":"ai","text_source":"ocr","source_label":"Fizyka · Informator maturalny · 2015","subject_label":"Fizyka","category_label":"Informator maturalny","text_html":"<p>Zadanie 6.2. (0-3)<br>Obok<br>przedstawiono<br>wykres<br>zależności maksymalnej energii<br>kinetycznej fotoelektronów od<br>częstotliwości fali padającej na<br>katodę cezową w fotokomórce.<br>Zapisz<br>wzór<br>tej<br>funkcji<br>(zależność energii kinetycznej<br>elektronów od częstotliwości fali<br>padającej). Uzupełnij wykres,<br>wpisując<br>wartości<br>współrzędnych miejsc<br>przecięcia wykresu funkcji z obiema osiami układu współrzędnych.<br>Miejsce przecięcia obu osi to punkt o współrzędnych (0,0).</p>","solutions":[{"source":"ai","label":"AI","kind":"text","html":"<p>Z równania Einsteina-Millikana: E_k = h·f – W. Praca wyjścia dla cezu W = 1,8 eV = 1,8·1,6·10⁻¹⁹ J = 2,88·10⁻¹⁹ J. Częstotliwość progowa (przecięcie z osią f, gdzie E_k = 0): f_gr = W/h = 2,88·10⁻¹⁹ / 6,63·10⁻³⁴ ≈ 0,43·10¹⁵ Hz. Miejsce przecięcia z osią E_k (f = 0) to E_k = –W = –2,88·10⁻¹⁹ J. Wzór funkcji: E_k = 6,63·10⁻³⁴·f – 2,88·10⁻¹⁹ J. Na wykresie zaznaczamy punkty: (f = 0; E_k = –2,88·10⁻¹⁹ J) oraz (f = 0,43·10¹⁵ Hz; E_k = 0).</p>"}]}