Закачете фотоклетка до амперметър и блясък светлина върху нея. Измерване на ток. Токът е резултат от светлина, което попада катода на фолио и освобождава електрони , които се абсорбират в анода .
2
Закачете електрозахранването до фотоклетката с положителния кабел , свързан към фотокатода и отрицателния полюс , свързан към анода . В тази конфигурация , приложеното напрежение ще са склонни да дръпнете електроните обратно в фотокатода . Постепенно включване на напрежение , мониторинг на ток. Когато напрежението стане достатъчно висока, фототока ще спре. Това напрежение е спиране на напрежението .
3
Запис на кинетичната енергия . За такива ситуации , физиците измислили удобен енергийна единица , наречена електрон волта , или Ев. Един от начините за постигане на енергия на заредена частица е чрез прилагане на електрическо поле . Освободената енергия е времето за зареждане на напрежението . За един електрон, обвинението е "е"; умножена по напрежение , можете да получите енергия директно в Ев. Тъй като токът ще дойде до пълно спиране , когато напрежението дава на всеки електрон просто достатъчно енергия, за да го предпази от вземане на пътуването до анода , приложеното напрежение е равна на кинетичната енергия . Така че, ако намерите ток се спря на 3.2 V, а след това на кинетичната енергия за всеки един електрон е 3.2 Ев.
4
Конвертиране на кинетичната енергия на други единици. Ако искате да сравните кинетичната енергия с тази на други предмети , можете да го превърнете в ЕГ да ерга или джаула :
1 EV = 1,602 х 10 ^ -19 J
1 ЕГ = 1,602 х 10 ^ -12 ЕГР.
Така електрона с кинетичната енергия на 3.2 ЕГ ще има енергия от 5,13 х 10 ^ -19 J или 5,13 х 10 ^ -12 ЕГР.