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32. Efeito Fotoelétrico O efeito fotoelétrico foi um dos fenômenos que ajudaram a fundar a teoria quântica. Ele ocorre quando a luz incide sobre um material e causa a emissão de elétrons dessa superfície. Esse fenômeno foi observado pela primeira vez por Heinrich Hertz em 1887 e mais tarde explicado por Albert Einstein em 1905, o que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. O efeito fotoelétrico demonstra que a luz não se comporta apenas como uma onda, como propunha a teoria clássica da luz, mas também como partículas chamadas fótons. Quando a luz incide sobre um material, os fótons podem ser absorvidos pelos elétrons do material, fazendo com que esses elétrons ganhem energia suficiente para superar a energia de ligação com o átomo e, assim, serem emitidos. O que foi revolucionário na explicação de Einstein foi a ideia de que a energia dos fótons é quantizada. Em vez de a luz ser uma onda contínua, como se acreditava antes, ela foi descrita como composta por pacotes discretos de energia chamados quanta ou fótons. A relação entre a energia EEE de um fóton e sua frequência fff é dada pela famosa equação de Planck: E=h⋅fE = h \cdot fE=h⋅f Além disso, o efeito fotoelétrico ocorre instantaneamente, ou seja, não há demora entre a incidência da luz e a emissão dos elétrons. Isso também contradizia as previsões da teoria clássica, que sugeria um atraso entre a absorção de energia e a emissão do elétron. Um dos principais resultados do efeito fotoelétrico é que a intensidade da luz (a quantidade de fótons incidentes por unidade de tempo) não influencia a energia cinética dos elétrons emitidos. O que determina a energia cinética dos elétrons emitidos é a frequência da luz, e não a sua intensidade. Isso contrastava com a teoria ondulatória clássica, que sugeria que a intensidade da luz deveria afetar a energia dos elétrons. Questões de Alternativa - Efeito Fotoelétrico 1. O efeito fotoelétrico ocorre quando a luz incide sobre um material e causa a emissão de: X a) Elétrons b) Prótons c) Neutrons 2. Segundo a explicação de Einstein, a energia de um fóton é diretamente proporcional à sua: a) Intensidade X b) Frequência c) Velocidade