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Calculadora del Efecto Fotoeléctrico

Calcula la energía cinética máxima de los fotoelectrones, la tensión de frenado, y la frecuencia y longitud de onda umbral a partir de la frecuencia (o longitud de onda) de la luz y la función de trabajo del metal.

Input type

Hz

Frequency of incident light

eV

Minimum energy to free an electron
Maximum kinetic energy
2,663eV

Electrons are emitted

Max KE
4,266e-19 J
Stopping voltage V0
2,663 V
Photon energy
4,963 eV
Threshold frequency f0
5,561e14 Hz
Threshold wavelength λ0
539,06 nm
Work function φ
2,3 eV
46%
54%
φ (Work function)
KE_max
Photon energy split: φ (work function) + KE_max = h·f
Step by step
  1. 1

    Photon energy E = h × f

    6.626×10⁻³⁴ × 1.200e+15 = 4,963 eV
    Divided by the elementary charge to convert J → eV.
  2. 2

    Work function φ

    2,3 eV
  3. 3

    Max KE = E_photon − φ

    4,963 − 2,3 = 2,663 eV
Los resultados son estimaciones con fines meramente informativos y no constituyen asesoramiento profesional — verifica siempre los resultados importantes de forma independiente antes de basarte en ellos. Leer el aviso legal completo.
Respuesta rápida

¿Cómo funciona esta calculadora?

La energía cinética máxima de un fotoelectrón es KE_max = h·f − φ. Convierte la función de trabajo de eV a julios, usa f = c/λ si te dan una longitud de onda, y si h·f está por debajo de φ no escapa ningún electrón. La tensión de frenado es V0 = KE_max/e, la frecuencia umbral es f0 = φ/h, y la longitud de onda umbral es λ0 = c/f0.

Fórmula
KE_max = h·f − φ ; V0 = KE_max / e ; f0 = φ / h ; λ0 = c / f0
How this is calculated

La ecuación fotoeléctrica de Einstein establece que la energía cinética máxima de un electrón emitido es igual a la energía del fotón h·f menos la función de trabajo φ, la energía mínima necesaria para liberar un electrón de la superficie del metal. Aquí h es la constante de Planck (6,62607015e-34 J·s). Puedes proporcionar la frecuencia de la luz f directamente en hercios, o una longitud de onda λ en nanómetros, en cuyo caso f = c/λ con c = 299.792.458 m/s. La función de trabajo se introduce en electronvoltios y se convierte a julios multiplicando por la carga elemental e = 1,602176634e-19 C.

Si la energía del fotón h·f es menor que φ, no se emiten electrones independientemente de la intensidad de la luz y la energía cinética se indica como cero. Cuando ocurre la emisión, la tensión de frenado V0 es el potencial que justo detiene los electrones más rápidos: V0 = KE_max / e, que es numéricamente igual a KE_max expresada en electronvoltios. La frecuencia umbral f0 = φ/h es la frecuencia más baja que puede causar emisión, y la longitud de onda umbral correspondiente es λ0 = c/f0.

Los resultados se muestran tanto en electronvoltios como en julios. El modelo supone absorción de un solo fotón, una superficie limpia y uniforme con una única función de trabajo, y desprecia la energía térmica de los electrones y cualquier corrección por potencial de contacto. Todas las entradas deben ser positivas; los valores de frecuencia, longitud de onda o función de trabajo no positivos se rechazan.

Preguntas frecuentes

No se emiten electrones por intensa que sea la luz, porque cada fotón lleva h·f de energía y un solo fotón no puede aportar suficiente para superar la función de trabajo. La calculadora indica energía cinética cero y tensión de frenado cero en este caso.

La tensión de frenado V0 cumple e·V0 = KE_max, así que V0 = KE_max/e. Como un electronvoltio se define como e por un voltio, KE_max medida en eV da exactamente el mismo número que V0 medida en voltios.

Es la longitud de onda más larga (frecuencia más baja) de la luz que aún puede expulsar electrones: λ0 = c/f0 = h·c/φ. La luz con una longitud de onda mayor que λ0 tiene demasiado poca energía por fotón para causar emisión.

También conocido como

efecto fotoelectrico
funcion de trabajo
voltaje de frenado
frecuencia umbral
KE=hf-phi
calculadora efecto fotoelectrico

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora del Efecto Fotoeléctrico [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/es/calculator/photoelectric-effect-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora del Efecto Fotoeléctrico." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/es/calculator/photoelectric-effect-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora del Efecto Fotoeléctrico," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/es/calculator/photoelectric-effect-calculator

BibTeX

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