Możemy teraz przeanalizować efekt fotoelektryczny odwołując się do teorii kwantowej. Światło składa się z wielu fotonów. Zderzają się one z metalową płytką. Każdy z fotonów może przekazać energię jednemu z elektronów. Im większa częstotliwość światła tym większa energia fotonów, a więc tym większa energia wybijanych elektronów. Elektrony są związane w metalu pewną siłą. Tak więc aby je w ogóle wybić trzeba dostarczyć im pewną minimalną energię. Jeżeli foton zderzając się z elektronem nie ma wystarczającej energii, to elektron nie zostanie wybity. Fakt ten tłumaczy istnienie pewnej częstotliwości granicznej poniżej której nie obserwuje się wybitych elektronów. Jeżeli teraz będziemy zwiększać natężenie światła, to tak naprawdę będziemy zwiększać liczbę fotonów, nie zaś ich energię. Więcej fotonów będzie mogło wybić więcej elektronów. Cała energia potrzebna do opuszczenia metalu przez elektron jest dostarczana mu w jednej chwili przez jeden foton. Dlatego nie obserwuje się opóźnienia pomiędzy chwilą włączenia światła, a zaobserwowaniem emisji pierwszego elektronu.
Jeżeli zwiększymy częstotliwość światła, to zwiększy się energia wybijanych elektronów.
Jeżeli zwiększymy natężenie światła, to zwiększy się liczba wybijanych elektronów.
2. funkcjia falowa <psi> i jej właściwości:
3. rozpisac konfigurację elektronowa cyny, cynku, strontu, selenu 4.orbitale molekularne i warunki koniecznie do powstania orbitalu
5. Budowa cząsteczki wody w oparciu o orbitale molekularne. Wyjaśnij asocjację i autodysocjacje w oparciu o jej budowę.
6. Wyjaśnij pojęcia:
Hydratacja
Solwatacja
stopień dysocjacji
stała dysocjacji
dysocjacja
elektrolit
7. na czym polega hydroliza soli i czy sol mocnej zasady i słabego kwasu może mieć