The work function of metal is 1 eV. Light of wavelength 3000 Å is incident on this metal surface. The velocity of emitted photo-electrons will be
(a) 10 m/sec (b) m/sec
(c) m/sec (d) m/sec
धातु का कार्य फलन 1 eV है। इस धातु की सतह पर तरंगदैर्ध्य 3000 Å का प्रकाश आपतित है। उत्सर्जित प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा:
(a) 10 मीटर/सेकंड (b) मीटर/सेकंड
(c) मीटर/सेकंड (d) मीटर/सेकंड
If the work function for a certain metal is joule and it is illuminated with light of frequency Hz. The maximum kinetic energy of the photo-electrons would be
(a) (b)
(c) (d)
यदि एक निश्चित धातु के लिए कार्यफलन जूल है और इसे Hz आवृत्ति के प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
(a) (b)
(c) (d)
The energy of a photon of light of wavelength 450 nm is
(a) (b)
(c) (d)
तरंग दैर्ध्य 450 nm के प्रकाश के एक फोटॉन की ऊर्जा है;
(a) (b)
(c) (d)
A metal surface of work function 1.07 eV is irradiated with light of wavelength 332 nm. The retarding potential required to stop the escape of photo-electrons is
(a) 4.81 eV (b) 3.74 eV
(c) 2.66 eV (d) 1.07 eV
कार्य फलन 1.07 eV की एक धातु की सतह तरंगदैर्ध्य 332 nm के प्रकाश के साथ विकिरणित है। प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों के पलायन को रोकने के लिए आवश्यक अवरोधन विभव है:
(a) 4.81 eV (b) 3.74 eV
(c) 2.66 eV (d) 1.07 eV
The number of photo-electrons emitted per second from a metal surface increases when
(a) The energy of incident photons increases
(b) The frequency of incident light increases
(c) The wavelength of the incident light increases
(d) The intensity of the incident light increases
जब एक धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है जब:
(a) आपतित फोटॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है
(b) आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ जाती है
(c) आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है
(d) आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है
The maximum wavelength of radiation that can produce photoelectric effect in a certain metal is 200 nm. The maximum kinetic energy acquired by electron due to radiation of wavelength 100 nm will be
(a) 12.4 eV (b) 6.2 eV
(c) 100 eV (d) 200 eV
उस विकिरण की अधिकतम तरंगदैर्ध्य, जो एक निश्चित धातु में प्रकाशवैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, 200nm है। 100 nm तरंगदैर्ध्य के विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
(a) 12.4 eV (b) 6.2 eV
(c) 100 eV (d) 200 eV
According to Einstein's photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation is
आइंस्टाइन के प्रकाशवैद्युत समीकरण के अनुसार, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और आपतित विकिरण की आवृत्ति के मध्य का ग्राफ है -
If in a photoelectric experiment, the wavelength of incident radiation is reduced from 6000 Å to 4000 Å then
(a) Stopping potential will decrease
(b) Stopping potential will increase
(c) Kinetic energy of emitted electrons will decrease
(d) The value of work function will decrease
यदि प्रकाशवैद्युत प्रयोग में, आपतित विकिरण की तरंगदैर्ध्य को 6000 Å से 4000 Å तक घटाया जाता है, तब
(a) निरोधी विभव घटेगा
(b)निरोधी विभव बढ़ेगा
(c) उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घटेगी
(d) कार्यफलन का मान घटेगा
Assertion : The specific charge for positive rays is a characteristic constant.
Reason : The specific charge depends on charge and mass of positive ions present in positive rays.
अभिकथन: धनात्मक किरणों के लिए विशिष्ट आवेश एक विशिष्ट नियतांक होता है।
कारण: विशिष्ट आवेश धनात्मक किरणों में उपस्थित धनायनों के आवेश और द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
In a photoelectric experiment for 4000 Å incident radiation, the potential difference to stop the ejection is 2 V. If the incident light is changed to 3000 Å, then the potential required to stop the ejection of electrons will be
(a) 2 V (b) Less than 2 V
(c) Zero (d) Greater than 2 V
4000 Å आपतित विकिरण के लिए एक प्रकाश वैद्युत प्रयोग में, उत्सर्जन को रोकने के लिए विभवांतर 2 V है। यदि आपतित प्रकाश को 3000 Å में बदल दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए आवश्यक विभवांतर होगा:
(a) 2 V (b) 2V से कम
(c) शून्य (d) 2V से अधिक