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Um importante passo no desenvolvimento das teorias sobre a natureza da luz foi dado por um fenômeno chamado de efeito fotoelétrico, descoberto por H. Hertz, em 1897. Esse efeito consiste na emissão de elétrons por uma placa metálica, quando a luz incide sobre ela. Assinale a(s) proposição(ões) correta(s) sobre o efeito fotoelétrico.
(01) Aumentando-se a intensidade luminosa da luz incidente sobre uma placa metálica, a energia dos elétrons ejetados também aumenta.
(02) Quanto maior for a função trabalho de um metal, para uma frequência fixa da luz incidente, maior será a energia cinética dos elétrons ejetados do metal.
(04) O efeito fotoelétrico pode ser explicado usando-se a teoria corpuscular da luz.
(08) Existe uma frequência limite da luz incidente abaixo da qual os elétrons não são ejetados da placa metálica.
(16) A energia da luz incidente sobre a placa metálica independe da frequência da luz.
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há 2 anos

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há 2 anos

O efeito fotoelétrico foi descoberto por Heinrich Hertz em 1887. Esse fenômeno consiste na emissão de elétrons por uma placa metálica quando a luz incide sobre ela. Para as proposições apresentadas: (01) Verdadeira - Aumentando a intensidade luminosa, mais elétrons são ejetados, porém, a energia deles não aumenta. (02) Falsa - A energia cinética dos elétrons depende da frequência da luz, não da função trabalho do metal. (04) Verdadeira - O efeito fotoelétrico é explicado pela teoria corpuscular da luz, proposta por Einstein. (08) Verdadeira - Existe uma frequência limite, chamada de frequência de corte, abaixo da qual os elétrons não são ejetados. (16) Falsa - A energia dos elétrons ejetados depende da frequência da luz, de acordo com a equação de Planck.

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Em relação ao efeito fotoelétrico numa lâmina metálica, pode-se afirmar que:
I. A energia dos elétrons removidos da lâmina metálica pelos fótons não depende do tempo de exposição à luz incidente.
II. A energia dos elétrons removidos aumenta com o aumento do comprimento de onda da luz incidente.
III. Os fótons incidentes na lâmina metálica, para que removam elétrons da mesma, devem ter uma energia mínima.
IV. A energia de cada elétron removido da lâmina metálica é igual à energia do fóton que o removeu.
Analisando as afirmativas, conclui-se que somente:

a) está correta a afirmativa I.
b) está correta a afirmativa IV.
c) estão corretas as afirmativas I e III.
d) estão corretas as afirmativas II e IV.
e) estão corretas as afirmativas III e IV.

Considere as seguintes afirmacoes sobre o efeito fotoelétrico.
I - O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica atingida por radiação eletromagnética.
II - O efeito fotoelétrico pode ser explicado satisfatoriamente com um modelo ondulatório para a luz.
III - Uma superfície metálica fotossensível somente emite fotoelétrons quando a frequência da luz incidente nessa superfície excede certo valor mínimo, que depende do metal.
Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.

Em 1905, ao analisar esse efeito, Einstein fez a suposição revolucionária de que a luz, até então considerada como um fenômeno ondulatório, poderia também ser concebida como constituída por conteúdos energéticos que obedecem a uma distribuição, os quanta de luz, mais tarde denominados...

a) fótons – contínua – fótons
b) fótons – contínua – elétrons
c) elétrons – contínua – fótons
d) elétrons – discreta – elétrons
e) elétrons – discreta – fótons

No efeito fotoelétrico, um elétron só é emitido do interior do metal se a energia do fóton absorvido for maior que uma energia mínima. Para os elétrons mais fracamente ligados ao metal, essa energia mínima é chamada função trabalho  e varia de metal para metal. Segundo Einstein, se um elétron é emitido, então ele terá energia cinética dada por ECIN = h.f –. O gráfico mostra dados experimentais de uma tentativa de produzir o Efeito Fotoelétrico num certo metal. Determine a energia cinética máxima dos fotoelétrons (em eV) quando iluminamos a mesma superfície metálica com luz de comprimento de onda de 5000 Å (1Å = 1.10-10 m). Considere c = 300.000 km/s (velocidade da luz) e adote h¿ 4,0×1015 eV.s

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