Accrocher la cellule à l'ampèremètre et faire la lumière sur elle. Mesurer le courant . Le courant est le résultat de la lumière frappant la cathode en aluminium et en libérant des électrons , qui sont absorbés à l'anode .
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accrocher le bloc d'alimentation à la cellule avec le fil positif relié à la photocathode et la borne négative reliée à l'anode . Dans cette configuration, la tension appliquée a tendance à tirer les électrons dans la photocathode. Peu à peu tourner la tension , au suivi le courant . Lorsque la tension devient trop importante , le photocourant s'arrête. Cette tension est la tension d'arrêt .
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Consigner l'énergie cinétique . Pour de telles situations , les physiciens ont inventé une unité d'énergie pratique appelé électron - Volt , ou eV . Un moyen de fournir de l'énergie à une particule chargée est en appliquant un champ électrique. L'énergie délivrée est le temps de charge de la tension . Pour un électron , la charge est "e"; multiplié par une tension , vous obtenez directement l'énergie en eV . Depuis le courant à l'arrêt lorsque la tension donne chaque électron juste assez d'énergie pour l'empêcher de faire le voyage à l'anode , la tension appliquée est alors égale à l'énergie cinétique . Donc, si vous trouvez le courant est arrêté à 3,2 V , alors l'énergie cinétique pour chaque électron est de 3,2 eV .
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convertir l'énergie cinétique à d'autres unités . Si vous souhaitez comparer l'énergie cinétique à celle des autres objets , vous pouvez le convertir en eV à ergs ou joules : Photos
1 eV = 1,602 x 10 ^ -19 J
1 eV = 1,602 x 10 ^ -12 erg .
l'électron avec une énergie cinétique de 3,2 eV aurait une énergie de 5,13 x 10 ^ -19 J ou 5.13 x 10 ^ -12 erg .
Photos