प्रकाश-विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में,उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा $K_0$ है। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति को $n_1$ के गुणक से बढ़ा दिया जाए,तो नई अधिकतम गतिज ऊर्जा $n_2K_0$ हो जाती है। धातु का कार्य फलन (work function) ज्ञात कीजिए।

  • A
    $\left( \frac{n_2 - n_1}{n_1 - 1} \right) K_0$
  • B
    $\left( \frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1} \right) K_0$
  • C
    $\left( \frac{n_2 + n_1}{n_2 - n_1} \right) K_0$
  • D
    $\left( \frac{n_2 + n_1}{n_1 - 1} \right) K_0$

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जब धातु के एक टुकड़े को $\lambda$ तरंगदैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है,तो निरोधी विभव (stopping potential) $3 V_{s}$ होता है। जब उसी सतह को $2 \lambda$ तरंगदैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है,तो निरोधी विभव $V_{s}$ हो जाता है। प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्ध्य (threshold wavelength) का मान क्या होगा?

कथन $-1$: जब पराबैंगनी प्रकाश एक फोटोसेल पर आपतित होता है, तो इसका निरोधी विभव (stopping potential) $V_0$ है और फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा $K_{max}$ है। जब पराबैंगनी प्रकाश को $X$-किरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो $V_0$ और $K_{max}$ दोनों बढ़ जाते हैं।
कथन $-2$: आपतित प्रकाश में मौजूद आवृत्तियों की सीमा के कारण फोटोइलेक्ट्रॉन शून्य से अधिकतम मान तक की गति के साथ उत्सर्जित होते हैं।

जब एक निश्चित आवृत्ति का पराबैंगनी विकिरण पोटेशियम लक्ष्य पर गिरता है,तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन को $0.6 \, V$ के मंदक विभव (retarding potential) द्वारा पूरी तरह से रोका जा सकता है। यदि विकिरण की आवृत्ति $10 \%$ बढ़ा दी जाती है,तो यह निरोधी विभव (stopping potential) बढ़कर $0.9 \, V$ हो जाता है। पोटेशियम का कार्य फलन (work function) ........ $eV$ है।

एक प्रकाश स्रोत को फोटोसेल से $20 \ cm$ की दूरी पर रखा गया है और मापा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल $0.6 \ V$ है। यदि स्रोत की दूरी बदलकर $40 \ cm$ कर दी जाए,तो स्टॉपिंग पोटेंशियल $V$ में क्या होगा?

सिल्वर और सोडियम के कार्य फलन (work function) क्रमशः $4.6 \ eV$ और $2.3 \ eV$ हैं। सिल्वर और सोडियम के लिए निरोधी विभव (stopping potential) बनाम आवृत्ति के ग्राफ की ढाल (slope) का अनुपात क्या है?

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