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Para calcular a energia cinética máxima do elétron emitido em um processo fotoelétrico, podemos utilizar a equação de Einstein: E = h*f - φ Onde: E = energia cinética máxima do elétron h = constante de Planck (6,626 x 10^-34 J*s) f = frequência da luz incidente φ = função trabalho do material Primeiro, precisamos encontrar a frequência da luz incidente. Podemos utilizar a equação: c = λ*f Onde: c = velocidade da luz (3 x 10^8 m/s) λ = comprimento de onda da luz incidente Substituindo os valores: f = c/λ f = (3 x 10^8)/(150 x 10^-9) f = 2 x 10^15 Hz Agora, podemos calcular a energia cinética máxima do elétron: E = h*f - φ E = (6,626 x 10^-34)*(2 x 10^15) - 4,60 E = 1,32 x 10^-18 J Para converter para elétron-volt (eV), podemos utilizar a relação: 1 eV = 1,602 x 10^-19 J Então: E = (1,32 x 10^-18)/(1,602 x 10^-19) E = 8,24 eV Portanto, a energia cinética máxima do elétron emitido em um processo fotoelétrico sob a ação de luz ultravioleta de comprimento de onda 150 nm é de 8,24 eV.
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