EFEITO FOTOELÉTRICO: CORREÇÃO DOS ERROS E OS ACRÉSCIMOS QUÍMICOS

Francisco Guerreiro Martinho
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Abstract

O efeito fotoelétrico foi descoberto por Hertz em 1887. Foi estudado profundamente por Lenard, aluno de Hertz, que só tinha como amparo, a ideia de Planck, de quantização das trocas de energia, e o que dizia a Teoria Ondulatória clássica. Concluiu que algumas das suas observações eram explicadas pela TO, mas outras não conseguiam ser explicadas. Em 1905 Einstein explicou e quantificou o efeito fotoelétrico, através de uma proposta bastante complexa e estapafúrdia. Quantificou o valor de um quantum de energia luminosa (mais tarde, em 1926, chamada de fóton) através de uma errada equação linear (a função energia é quadrática) e propôs a sua materialização através de uma equação de interconversão onda x matéria já estudada e abandonada por vários físicos anteriores a ele. Curiosamente, depois de impor que o quantum (fóton) de energia se torne matéria (para permitir a colisão partícula x partícula) com o elétron, no ato da colisão obriga a que apenas seja transferida toda sua energia para o elétron, ação que a dupla matéria x matéria não pode fazer, e com o quantum na forma de energia é a forma natural de ocorrência. Apresenta uma dedução matemática confusa e altamente “conduzida” de forma errada para atingir seu objetivo, que era comprovar que sua equação proposta estava certa. Na primeira metade, o trabalho cuida apenas da parte física do efeito, a única considerada em seu estudo pelos físicos, mostrando seus inúmeros erros. Na segunda parte do trabalho, o autor acrescenta os conceitos químicos envolvidos pelo efeito, alguns desconhecidos e que são propostos à comunidade científica para avaliação, tais como, só existir uma única curva de aceleração do elétron (pois o elétron é uma partícula com características próprias), o ramo químico da curva parabólica completa do efeito, a nova quantificação do efeito pela soma dos segmentos físico e químico, a energia intrínseca do elétron, o paralelismo de ambos os segmentos, físico e químico, para diferentes elementos químicos, mostrando que com a curva correta do segmento físico, não precisa mais ser feito o ensaio, pois a curva já estará pronta para todos os elementos químicos. A curva completa, com o segmento químico e o segmento físico determinado com precisão, além de permitir a determinação do valor preciso da energia intrínseca do elétron, também poderá ser usada para estudos complementares de todos os átomos, inclusive daqueles em que não é possível a execução do efeito fotoelétrico.
光电效应:校正误差和化学添加
光电效应是赫兹在1887年发现的。赫兹的学生莱纳德对它进行了深入的研究,他唯一的支持是普朗克的思想,能量交换的量化,以及经典的波动理论。它的结论是,它的一些观察结果可以由TO解释,但其他的无法解释。1905年,爱因斯坦解释并量化了光电效应,提出了一个相当复杂和模糊的建议。问题导致光量子的能量输出的价值(在1926年晚些时候,称为光子)通过一个线性方程(爱了能量函数是二次),提出了通过变换波方程实现已经研究并被许多物理学家在他之前。奇怪的是,实施后的量子能量(光子)成为物质(允许x)和电子粒子,粒子的碰撞,碰撞的行为要求只是转移所有的电子能量,两个都不是你的物质x物质不能做的量子能量的形式是自然的方式发生。为了达到证明他提出的方程是正确的目标,他提出了一个令人困惑和高度“误导”的数学演绎。在前半部分,这部作品只关注了效应的物理部分,这是物理学家在研究中唯一考虑的部分,显示了它的许多错误。第二部分的工作,作者添加了化学概念的影响,本文提出了一些未知和社会科学评估,比如,只有一个电子的加速曲线(因为电子粒子和抛物线曲线的特点),化工部门完整的新的量化的影响的物理和化学的和其他的内在能量,电子,并行的两个片段,物理和化学,对于不同的化学元素,表明有了正确的曲线的物理部分,不再需要做测试,因为曲线将准备好所有的化学元素。曲线,更有部分的化学和物理部分能准确地确定,除了允许的决心的价值需要固有的电子的能量,也可以用于进一步的研究,包括原子的光电效应的实现是不可能的。
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