Ответ:
Решение:
В первой серии опытов фотоэлемент освещался зелёным светом, а во второй — фиолетовым. Зелёный свет имеет большую длину волны, чем фиолетовый. Следовательно, при переходе от первой серии опытов ко второй длина световой волны уменьшается.
Согласно уравнению Эйнштейна для фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов \( E_{k,max} \) связана с энергией фотона \( h\nu \) и работой выхода \( A \) следующим образом: \( E_{k,max} = h\nu - A \).
Энергия фотона также связана с длиной волны \( \lambda \) соотношением \( h\nu = \frac{hc}{\lambda} \), где \( h \) — постоянная Планка, \( c \) — скорость света.
Запирающее напряжение \( U_{zap} \) связано с максимальной кинетической энергией соотношением \( e U_{zap} = E_{k,max} \), где \( e \) — заряд электрона.
Таким образом, \( e U_{zap} = \frac{hc}{\lambda} - A \).
Так как длина волны \( \lambda \) уменьшается при переходе от зелёного света к фиолетовому, то энергия фотона \( \frac{hc}{\lambda} \) увеличивается. Следовательно, максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов \( E_{k,max} \) увеличивается, а значит, и модуль запирающего напряжения \( U_{zap} \) увеличивается.
Ответ: Длина световой волны: 2) уменьшается. Модуль запирающего напряжения: 1) увеличивается.
