Frigjøringsarbeid, bremsespenning og elektron gjennom to spalter

Del 2, alle hjelpemidler

Frigjøringsarbeid, bremsespenning og elektron gjennom to spalter

Lest inn av KI og ikke kontrollert manuelt enda — kan inneholde feil.

Fotoner med en bølgelengde på 245 nm treffer en metalloverflate. Elektroner frigjøres og får en maksimal kinetisk energi på 1,18⋅10−19 J.

Hjelpemiddelkrav: Kalkulator

Bestem det fotoelektriske frigjøringsarbeidet fra metalloverflata.

Figuren til høyre viser en krets hvor fotoner treffer en metalloverflate. Kretsen består også av en variabel spenningskilde og et amperemeter.

Krets der fotoner treffer en metalloverflate, med amperemeter og variabel spenningskilde U

Hjelpemiddelkrav: For hånd

Ta utgangspunkt i figuren for å forklare hvordan vi kan beregne den maksimale kinetiske energien til elektronene som frigjøres fra metalloverflata.

Den variable spenningskilden blir skrudd av. Noen av elektronene som frigjøres, går gjennom en spalteåpning i metallplata til høyre i kretsen. Elektronene beveger seg i x-retning, og spalten har en åpning på 12 nm i y-retning. Se figuren til høyre. Anta at posisjonen til elektronene som går gjennom spalten, har en uskarphet på 12 nm i y-retning.

Elektron som beveger seg i x-retning mot en spalte med åpning 12 nm i y-retning

Hjelpemiddelkrav: Kalkulator

Bestem den minste mulige uskarpheten til elektronenes bevegelsesmengde i y-retning.

En annen spalte, med like stor åpning, plasseres på linje bak den første spalten.

Elektron mot to spalter på linje, begge med åpning 12 nm

Hjelpemiddelkrav: For hånd

Ta utgangspunkt i at elektroner er kvantepartikler for å forklare at et elektron som går gjennom den første spalten, ikke nødvendigvis går gjennom den andre spalten.

Fasit

W=6,94⋅10−19 J (omtrent 4,33 eV)

Vi øker motspenningen U til strømmen akkurat blir null. Da er Ek,maks=eU0, der U0 er denne bremsespenningen.

Δpy=4,4⋅10−27 kg⋅m/s

Når posisjonen i y-retning er bestemt av den første spalten, blir bevegelsesmengden i y-retning uskarp. Elektronet kan få en fartskomponent på tvers og havne utenfor den andre spalten.

LøsningsforslagKI-generert

Hvert foton har energien

E=hf=hcλ=6,63⋅10−34 Js⋅3,00⋅108 m/s245⋅10−9 m=8,12⋅10−19 J

Et elektron som absorberer et foton, bruker minst frigjøringsarbeidet W på å komme løs fra metallet. Resten blir kinetisk energi. De elektronene som er svakest bundet, får den maksimale kinetiske energien. Einsteins fotoelektriske likning gir

hf=W+Ek,maks⇔W=hf−Ek,maks
W=8,12⋅10−19 J−1,18⋅10−19 J=6,94⋅10−19 J

Frigjøringsarbeidet er 6,94⋅10−19 J, som tilsvarer omtrent 4,33 eV.

I figuren er plusspolen på spenningskilden koblet (via amperemeteret) til metallplata som blir belyst, og minuspolen til den andre elektroden. Den andre elektroden får da lavere potensial enn metallplata. Det elektriske feltet mellom elektrodene bremser elektronene som beveger seg over mot den andre elektroden. Spenningen U er altså en motspenning.

Fremgangsmåte:

  • Med U=0 når mange av de frigjorte elektronene fram til den andre elektroden, og amperemeteret viser en strøm.
  • Vi øker motspenningen gradvis. Når et elektron går fra metallplata til den andre elektroden, gjør den elektriske kraften arbeidet −eU på det. Bare elektroner med kinetisk energi Ek≥eU kommer fram, og strømmen avtar.
  • Vi øker U til strømmen akkurat blir null. Denne spenningen kalles bremsespenningen U0. Da stoppes også de raskeste elektronene rett før de når fram, og all den kinetiske energien deres er gått over til elektrisk potensiell energi.

Den maksimale kinetiske energien blir

Ek,maks=eU0

Vi leser av U0 på spenningskilden og ganger med elementærladningen. Her ville vi funnet U0=1,18⋅10−19 J1,602⋅10−19 C=0,737 V.

Heisenbergs uskarphetsrelasjon for posisjon og bevegelsesmengde i y-retning er

ΔyΔpy≥h4π

Med Δy=12 nm=12⋅10−9 m blir den minste mulige uskarpheten

Δpy=h4πΔy=6,63⋅10−34 Js4π⋅12⋅10−9 m=4,4⋅10−27 kg⋅m/s

En klassisk partikkel som beveger seg nøyaktig i x-retning og passerer den første spalten, ville fortsatt rett fram og gått gjennom den andre spalten også. Et elektron er derimot en kvantepartikkel, og da gjelder uskarphetsrelasjonen.

Når elektronet går gjennom den første spalten, er posisjonen i y-retning bestemt innenfor 12 nm. Da kan bevegelsesmengden i y-retning ikke samtidig være nøyaktig null. Fra c) er uskarpheten minst 4,4⋅10−27 kg⋅m/s. Det svarer til en uskarphet i fart på tvers av

Δvy=Δpyme=4,4⋅10−27 kg⋅m/s9,109⋅10−31 kg≈5⋅103 m/s

Etter den første spalten kan elektronet altså ha en fartskomponent i y-retning. På veien fram til den andre spalten flytter det seg da sidelengs. Blir forflytningen større enn omtrent halve spalteåpningen, bommer elektronet på den andre spalten. Til sammenligning har de raskeste elektronene farten v=2Ek,maks/me≈5⋅105 m/s i x-retning. Da er retningen usikker med omtrent 5⋅1035⋅105=0,01 radianer, så allerede når spaltene står en brøkdel av en mikrometer fra hverandre, kan elektronet havne mer enn 6 nm fra midtlinja.

I bølgebildet betyr dette at elektronbølgen diffrakteres i den trange spalten og sprer seg ut bak den. Vi kan ikke forutsi hvor et enkelt elektron havner, bare sannsynligheten. Bare en del av sannsynligheten ligger foran den andre spalten, så et elektron som går gjennom den første spalten, går ikke nødvendigvis gjennom den andre.

Forstå oppgaven med en KI

Du får en ferdig tekst du limer inn i den KI-chatboten du bruker. Teksten inneholder oppgaven og en instruks om at chatboten skal hjelpe deg å tenke selv — stille spørsmål, gi ett hint av gangen og la deg gjøre regningen.

Anbefalt. Chatboten får beskjed om å bruke det til å veilede deg riktig vei — ikke til å røpe svaret. Du kan slå det av hvis du vil være helt sikker på at ingenting lekker.

Hva du bør vite
  • Ingenting sendes herfra. Teksten kopieres bare til utklippstavla på enheten din. Det du limer inn i en chatbot, går til den tjenesten — og de har sine egne regler for hva de lagrer.
  • Ikke lim inn personopplysninger — navn, skole eller noe annet om deg selv eller andre. Oppgaveteksten holder.
  • KI kan ta feil, også i fysikk. Sjekk alltid mot løsningsforslaget her på siden.
  • Er du usikker på om du har lov til å bruke KI på skolearbeidet ditt, spør læreren din først.
Vedlegg

Vedleggene i oppgavesettet til Fysikk 2 H2024. De kunne brukes på hele eksamen, også del 1 (om hjelpemidlene).

Åpne på egen side: Faktavedlegg · Formelvedlegg · Programmeringsvedlegg

Tastatursnarveier

Navigasjon

⌘K / Ctrl+K
Åpne søk
G F
Gå til Fag
G E
Gå til Eksamener
G T
Gå til Temaer
G K
Gå til Kompetansemål
G H
Hjem
?
Vis snarveier

I oppgave

←/→ · J/K
Forrige / neste oppgave
0
Marker som ikke prøvd
1
Marker som prøvd
2
Marker som trenger hjelp
3
Marker som ferdig
S
Vis / skjul løsningsforslag
A
Legg til i liste
N
Skriv notat
Esc
Tilbake / avslutt