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Efeito fotoelétrico Hertz (1887): observou experimentalmente que a luz (ondas eletromagnéticas) fazia cargas em objetos metálicos (relação entre luz e eletricidade) - Explicação clássica: Emax= 1/2 mv^2 = eVo potência trabalho (depender do intervalo) E máxima: E = P essência da luz Ocorria emissão de elétrons de uma placa metálica quando iluminada por uma radiação Mas os fotoelétrons emitidos e a corrente por eles gerados, só existem acima de um liminar de frequência f₀ ou Vo, independente da intensidade da radiação. f = frequência de corte - λo: comprimento de onda de corte - f₀ Einstein (1905): quantização de radiação (quantum de energia hf) Ek = hf - Ф₀ Se Ф₀ = Фmin => Ek = Ekmax Ekmax=hf - Ф₀ f < fo F.: Não há emissão de fotoelétrons! Vo: potencial de corte (potencial que zera a corrente!) Ekmax = ( e ) Vo = eVo => hf - Ф₀ => Vo = hf - Ф₀ ( )e e e OBS: mais quanto de energia -> consumir mais elétron (até o ponto de saturação). => Luz com intensidade maior, => corrente de maior maior número de quanto de energia
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Efeito fotoelétrico Hertz (1887): observou experimentalmente que a luz (ondas eletromagnéticas) fazia cargas em objetos metálicos (relação entre luz e eletricidade) - Explicação clássica: Emax= 1/2 mv^2 = eVo potência trabalho (depender do intervalo) E máxima: E = P essência da luz Ocorria emissão de elétrons de uma placa metálica quando iluminada por uma radiação Mas os fotoelétrons emitidos e a corrente por eles gerados, só existem acima de um liminar de frequência f₀ ou Vo, independente da intensidade da radiação. f = frequência de corte - λo: comprimento de onda de corte - f₀ Einstein (1905): quantização de radiação (quantum de energia hf) Ek = hf - Ф₀ Se Ф₀ = Фmin => Ek = Ekmax Ekmax=hf - Ф₀ f < fo F.: Não há emissão de fotoelétrons! Vo: potencial de corte (potencial que zera a corrente!) Ekmax = ( e ) Vo = eVo => hf - Ф₀ => Vo = hf - Ф₀ ( )e e e OBS: mais quanto de energia -> consumir mais elétron (até o ponto de saturação). => Luz com intensidade maior, => corrente de maior maior número de quanto de energia