Principios de análisis instrumental
144 Capítulo 6 Introducción a los métodos espectrométrico «< }} PREGUNTAS YPROBLEMAS (continuación) donde cf>(8) es la corriente fotoeléctrica y 8 es el voltaje retrasado normalizado en unidades de kT. Ela– bore una hoja de cálculo, trace una gráfica de <1>(8) = log <1>(8) contra 8 para 56 valores en el intervalo de 8 = -5 a 8 = 50. También grafique los datos normalizados recolectados siguientes a 365.015 nm. o,kT Iog cp(o) 33.24 0.17 33.87 0.33 34.72 0.53 35.46 0.79 36.20 0.99 36.93 1.20 37.67 1.39 38.41 1.58 40.43 1.97 42.34 2.27 44.25 2.47 46.16 2.64 47.97 2.77 49.99 2.89 51.90 3.01 53.82 3.10 55.63 3.19 57.65 3.25 59.56 3.33 61.48 3.38 63.29 3.44 65.31 3.51 67.23 3.54 69.04 3.60 Imprima dos copias de la gráfica en un formato de página completa y sobreponga las dos copias sobre una fuente luminosa. Determine el potencial de detención a 365.015 nm como lo describe Knudsen. Compare sus resultados con los de él, que se enlistan en la tabla del f). f} Haga un análisis de mínimos cuadrados de los datos de la tabla siguiente para determinar la constante de Planck. Compare estos resultados con los de Millikan y los resultados que usted obtuvo en e). Explique las diferencias en los resultados en términos de las diferencias experimentales y otras consideraciones fundamentales. Potencial de detención A,nm kT V 435.834 56.7 1.473 404.656 48.1 1.249 365.015 35.4 0.919 334.148 23.4 0.608 313.170 14.0 0.364 296.728 5.8 0.151 289.36 1.3 0.034 g) Hay un elemento de razonamiento circular en el procedimiento de Knudsen. Explique y analice riguro– samente la aplicación del proceso para hacer coincidir curvas con el fin de determinar el potencial de detención.
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