6 10 14 гц

6 10 14 гц. 540 * 10 в 14 гц. Красная граница фотоэффекта для металла 3 10 14 гц. Релятивистская масса протона. 6 10 14 гц.
6 10 14 гц. 540 * 10 в 14 гц. Красная граница фотоэффекта для металла 3 10 14 гц. Релятивистская масса протона. 6 10 14 гц.
Энергия фотона для инфракрасных лучей. Какова максимальная скорость электронов 100 нм. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой 6*10^14. 2 10 14 гц распространяется в прозрачной среде. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой v 6.
Энергия фотона для инфракрасных лучей. Какова максимальная скорость электронов 100 нм. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой 6*10^14. 2 10 14 гц распространяется в прозрачной среде. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой v 6.
6 10 14 гц. 6 10 14 гц. Частота когерентных волн от источников а и в равна 6 10 14 гц. Атомное ядро вылетает из ускорителя со скоростью 0. 6 10 14 гц.
6 10 14 гц. 6 10 14 гц. Частота когерентных волн от источников а и в равна 6 10 14 гц. Атомное ядро вылетает из ускорителя со скоростью 0. 6 10 14 гц.
Поглощаемая мощность детектора формула. 6 10 14 гц. 7,89 * 10 в 14 гц. Красная граница фотоэффекта для металла 3 10 14 гц. Излучение от объекта на земле наблюдается с частотой 6*1014 гц.
Поглощаемая мощность детектора формула. 6 10 14 гц. 7,89 * 10 в 14 гц. Красная граница фотоэффекта для металла 3 10 14 гц. Излучение от объекта на земле наблюдается с частотой 6*1014 гц.
15 гц это. Частота света вырывающего из металла электроны. Световая волна частотой 7. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц.
15 гц это. Частота света вырывающего из металла электроны. Световая волна частотой 7. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц.
6 10 14 гц. Какова длина световой волны от 4 10. Релятивистская механика задачи с решением. Масса покоя протона равна. Частота когерентных световых волн от источников а и в равна 6 10 14 гц 0.
6 10 14 гц. Какова длина световой волны от 4 10. Релятивистская механика задачи с решением. Масса покоя протона равна. Частота когерентных световых волн от источников а и в равна 6 10 14 гц 0.
6 10 14 гц. 1. При освещении поверхности металла светом частотой 5 10 14 гц. Поглощаемая мощность фотонов. Импульс поглощенного фотона.
6 10 14 гц. 1. При освещении поверхности металла светом частотой 5 10 14 гц. Поглощаемая мощность фотонов. Импульс поглощенного фотона.
Какова максимальная скорость электронов вырванных с поверхности. Каковы скорости фотоэлектронов. 4*10-3 h 6,63*10-34 дж с 3*10^8 м/с. Эв работу выхода для этого металла. Импульс фотона от частоты.
Какова максимальная скорость электронов вырванных с поверхности. Каковы скорости фотоэлектронов. 4*10-3 h 6,63*10-34 дж с 3*10^8 м/с. Эв работу выхода для этого металла. Импульс фотона от частоты.
Электроны которые вырываются из металла светом. Частота когерентных световых волн от источника а и в равна 6 10 14 гц. Длина световой волны в некоторой жидкости 6 10 -7 м а частота 4 10 14 гц. Красная граница фотоэффекта для материала катода 3 10 14 гц. Кинетическая энергия электрона равна 10 мэв.
Электроны которые вырываются из металла светом. Частота когерентных световых волн от источника а и в равна 6 10 14 гц. Длина световой волны в некоторой жидкости 6 10 -7 м а частота 4 10 14 гц. Красная граница фотоэффекта для материала катода 3 10 14 гц. Кинетическая энергия электрона равна 10 мэв.
Определите энергию, массу и импульс. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой v 5 10 14. Красная граница фотоэффекта для металла. Масса фотона инфракрасного излучения. Частота выхода электрона.
Определите энергию, массу и импульс. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой v 5 10 14. Красная граница фотоэффекта для металла. Масса фотона инфракрасного излучения. Частота выхода электрона.
6 10 14 гц. При освещении поверхности металла саньлм с частотой 5 * 10^14. A 3,3*10 -19дж c 3*10^8 м с. 8 с и выбрасывает. Световые волны в некоторой жидкости имеют длину 600 нм и частоту 4 10 14 гц.
6 10 14 гц. При освещении поверхности металла саньлм с частотой 5 * 10^14. A 3,3*10 -19дж c 3*10^8 м с. 8 с и выбрасывает. Световые волны в некоторой жидкости имеют длину 600 нм и частоту 4 10 14 гц.
142*10^14 гц. Частота фотона излучения 6 10 14. Атомное ядро вылетает из ускорителя со скоростью 0. 8. Детектор полностью поглощает падающий на него.
142*10^14 гц. Частота фотона излучения 6 10 14. Атомное ядро вылетает из ускорителя со скоростью 0. 8. Детектор полностью поглощает падающий на него.
6 10 14 гц. Мощность детектора формула. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц.
6 10 14 гц. Мощность детектора формула. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц.
Радиоактивное ядро вылетевшее из ускорителя со скоростью 0. 6гц2. Какова максимальная скорость электронов. Чему равен показатель преломления света, если свет с частотой 5 10 14 гц. 8 марон 11 класс.
Радиоактивное ядро вылетевшее из ускорителя со скоростью 0. 6гц2. Какова максимальная скорость электронов. Чему равен показатель преломления света, если свет с частотой 5 10 14 гц. 8 марон 11 класс.
Частота света с поверхности металла. 6 10 14 гц. Мощность поглощающего детектора. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 4,5 * 10/14 гц. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 6 10 14 гц.
Частота света с поверхности металла. 6 10 14 гц. Мощность поглощающего детектора. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 4,5 * 10/14 гц. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 6 10 14 гц.
6 10 14 гц. Найдите энергию фотона для инфракрасных лучей v 10 в 12 гц. H=6,63∙〖10〗^(-34) дж∙с. 25. Частота фотона 1.
6 10 14 гц. Найдите энергию фотона для инфракрасных лучей v 10 в 12 гц. H=6,63∙〖10〗^(-34) дж∙с. 25. Частота фотона 1.
5,4•10 14 гц. Световая волна с частотой 4 10 14 гц распространяется в прозрачной воде. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц. 6,63•10^-34дж•с.
5,4•10 14 гц. Световая волна с частотой 4 10 14 гц распространяется в прозрачной воде. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц. 6,63•10^-34дж•с.
6 10 14 гц. Поглощаемая мощность фотонов. Длина световой волны в некоторой жидкости 6 10 -7 м а частота 4 10 14 гц. Частота когерентных световых волн от источника а и в равна 6 10 14 гц. 6 10 14 гц.
6 10 14 гц. Поглощаемая мощность фотонов. Длина световой волны в некоторой жидкости 6 10 -7 м а частота 4 10 14 гц. Частота когерентных световых волн от источника а и в равна 6 10 14 гц. 6 10 14 гц.
Импульс поглощенного фотона. 7,89 * 10 в 14 гц. 6 10 14 гц. Релятивистская механика задачи с решением. 6 10 14 гц.
Импульс поглощенного фотона. 7,89 * 10 в 14 гц. 6 10 14 гц. Релятивистская механика задачи с решением. 6 10 14 гц.
6 10 14 гц. Какова максимальная скорость электронов 100 нм. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц. H=6,63∙〖10〗^(-34) дж∙с.
6 10 14 гц. Какова максимальная скорость электронов 100 нм. 6 10 14 гц. 6 10 14 гц. H=6,63∙〖10〗^(-34) дж∙с.