Modern Physics
Retarding potential
I-sweep ang V — panoorin ang kurba ng I–V; bumabagsak ang kuryente habang lumalapit ang retarding voltage sa V_stop.
Retarding potential — interactive na Modern Physics simulation. I-sweep ang V — panoorin ang kurba ng I–V; bumabagsak ang kuryente habang lumalapit ang retarding voltage sa V_stop. Libreng browser-based virtual physics lab na may live na SI measurement at guided tutorial.
Stopping potential
I-sweep ang V — panoorin ang I–V curve; bumabagsak ang kuryente habang lumalapit ang retarding voltage sa V_stop.
Sumasalungat ang retarding voltage sa pinakamabilis na photoelectron. Sa stopping potential na V_stop, kahit ang pinakamalakas na electron ay hindi naabot ang collector: eV_stop = K_max = hf − φ. Ang pagsukat ng V_stop laban sa frequency ay nagbibigay ng Planck constant at work function — ang eksperimentong ipinaliwanag ni Einstein.
- eV_stop = K_max
- I–V curve
Investigation brief
Iplano ang tanong bago mo buksan ang lab
Ang brief ay kapareho ng prerendered na page: driving question, magkatunggaling hula, papel ng variable, governing law, setup, pagtatasa at prompt ng pagpapalawak — nananatiling nakikita at sa ganitong pagkakasunod.
Pangunahing tanong
Ang retarding voltage ay inilalaplaan para itulak pabalik sa metal ang naeject na photoelectron. Anong boltahe ang kailangan para bahagyang huminto kahit ang pinakamabilis na naeject na electron?
Mga hulang timbangin
- Hindi nakadepende sa photon energy ang stopping voltage.
- Numerikal na katumbas ng maximum kinetic energy (sa eV) ang stopping voltage (sa volts) — eksaktong ganoong kalaking baliktad na gawain ang kailangan para huminto ang pinakamabilis na electron.
- Sa hugis ng photocell nakadepende ang stopping voltage, hindi sa liwanag.
Mga papel ng variable
Ang itinatakda mo:
- Wavelength λ (nm)
Ang sinusukat mo:
- Photon energy E_γ (eV)
- Stopping potential V_stop (V)
Paano tumatakbo ang investigation
- Buksan ang photoelectric-retard preset at pindutin ang I-reset. Nakapirmi sa 2.0 eV ang work function ng photocell.
- I-enable ang stopping-potential readout.
- Itakda ang wavelength ng liwanag sa bawat trial at itala ang stopping potential na kailangan para huminto ang pinakamabilis na photoelectron.
Governing equation
Stopping Potential — V_stop = K_max/e
Ang retarding voltage na bahagyang humahinto sa pinakamabilis na photoelectron ay katumbas ng maximum kinetic energy nito sa eV: V_stop = K_max = E_γ − φ. Ito ay nagbibigay ng direkta at madaling sukatin na readout ng photon energy sa itaas ng threshold.
Ang hinihingi sa mga estudyante na kalkulahin ng napi-print na worksheet
- Para sa isang trial, kalkulahin ang E_γ = hc/λ, tapos ang V_stop = K_max = E_γ − φ gamit ang φ = 2.0 eV (numerikal, dahil 1 eV ng kinetic energy ay pinapahinto ng eksaktong 1 V ng retarding potential). Ihambing sa table.
- Ipaliwanag kung bakit matalinong trick ang pagsukat ng stopping voltage: diretsong binabasa nito ang K_max sa eV nang hindi kailangang sukatin nang direkta ang bilis ng electron.
Saan ito lumilitaw lampas sa lab
- Kapag ini-plot mo ang V_stop laban sa FREQUENCY ng liwanag (hindi wavelength), ang slope ng linyang iyon ay katumbas ng h/e — Planck constant hatiin sa charge ng electron. Ipaliwanag kung bakit ginamit historikal ang graph na ito para eksperimentong masukat ang Planck constant.
- Ano ang magiging stopping potential para sa liwanag na may photon energy na mas mababa sa 2.0 eV? Kailangan pa ba ng stopping potential sa kasong iyon?
- AP Physics 2 — Unit 15: Modern Physics
- IB Physics — E.2 Quantum physics
- General High School Physics — Modern physics intro
- NGSS High School Physics — Wave-particle duality of light
- Mabuhay sa Photoelectric Retard
- Piliin ang photocell
- Pindutin ang I-play
- Stopping potential
- Buksan ang Properties panel
- Nagawa mo ito!
Buksan ang interactive simulation para buuin ang scene, pindutin ang I-play, at tuklasin na may live na measurement at guided tutorial.