Zadanie 1 Ile razy energia kwantu światła o barwie fioletowej (długość fali-380 nm) jest większa od energii kwantu światła czerwonego (długość fali 780 nm)? Zadanie 2 Czy promieniowanie, którego kwanty mają energię 5 eV, należy do obszaru światła widzialnego? Zadanie 3 Najmniejsza ilość energii docierającej w czasie 1 s do oka ludzkiego, wywołująca wrażenie świetlne (tzw. czułość progowa), wynosi , dla światła o długości fali λ=560 nm. Jaka najmniejsza liczba kwantów światła powinna padać w czasie 1 s na siatkówkę oka, aby mogła ona na nie zareagować? Zadanie 4 Na płytkę wykonaną z wolframu, dla którego praca wyjścia wynosi 4,5 eV, pada fotonów, każdy o energii 9,0 eV. Ile elektronów zostanie wybitych z płytki i jaka będzie ich energia? Zadanie 5 Fotony o długości fali większej niż 300 nm nie mogą wywołać zjawiska fotoelektrycznego na powierzchni pewnego metalu. Oblicz wartość pracy wyjścia elektronu z tego metalu. Wynik podaj w elektronowoltach. Zadanie 6 Oblicz najmniejszą częstotliwość promieniowania powodującego zjawisko fotoelektryczne w wolframowej płytce. Praca wyjścia dla wolframu wynosi 4,5 eV. Zadanie 7 Jaka jest długość fali światła, które trzeba skierować na katodę wykonaną z cezu, aby maksymalna prędkość elektronów w fotokomórce wynosiła 200? Maksymalna długość fali promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne dla cezu wynosi 690 nm. Zadanie 8 Podpunkt a) Wykres przedstawia zależność maksymalnej energii kinetycznej elektronów opuszczających powierzchnię metalu (w wyniku zjawiska fotoelektrycznego) od częstotliwości padającego światła. Oblicz: pracę wyjścia dla tego metalu (w elektronowoltach). Zadanie 8 Podpunkt b) Wykres przedstawia zależność maksymalnej energii kinetycznej elektronów opuszczających powierzchnię metalu (w wyniku zjawiska fotoelektrycznego) od częstotliwości padającego światła. Oblicz: maksymalną długość fali promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne.