Atomfizika feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atomfizika feladatok"

Átírás

1 Atomfizika feladatok Horváth Ákos október 19. Tartalomjegyzék 1. Az energia kvantumos viselkedésére utaló jelenségek Fekete test sugárzása Energiaeloszlás, Planck-görbe Wien féle eltolódási törvények Sugárzás intenzitása, energiasűrűsége Reális testek sugárzása Részecske hullám kettősség Az elektromágneses tér hullám és részecsketulajdonságai Relativisztikus energiaképlet A fotoelektromos effektus Compton effektus Párkeltés, annihiláció Fénynyomás Fotonok perdülete Részecskék hullámtermészete de Broglie hullámhossz Mikrorészecskék interferencia tulajdonságai Atomok felépítése Atommodellek Magsugár Rutherford szórás Bohr féle atommodell Az elektronok saját-perdülete és mágneses momentuma Schrödinger kép Atomi hullámfüggvények A hidrogén atom (nemrelativisztikus) hullámfüggvényei Atomi elektronállapotok finomszerkezete 1., leárnyékolás Teljes impulzusmomentummal jellemzett hullámfüggvények Atomi elektronok mágneses momentuma A spin-pálya kölcsönhatás Zeemann effektus, anomális Zeemann effektus

2 1. Az energia kvantumos viselkedésére utaló jelenségek 1.1. Fekete test sugárzása Energiaeloszlás, Planck-görbe Feladat. Milyen tapasztalati törvények voltak ismertek a fekete test sugárzására vonatkozólag 1900 előtt? Mi volt az érvényességi körük? Feladat. Milyen feltevéseket tett Planck, amikor a fekete test sugárzásának mért energiaeloszlását elméleti úton is megkapta? Feladat. Mekkora az és Hz frekvenciatarományba eső fény energiasűrűsége egy 2000 o C hőmérsékletű fekete test belsejében? Feladat. Mekkora intenzitású fényt bocsát ki egy 2000 K hőmérsékletű fekete test 595 nm és 600 nm között? Feladat. Milyen frekvenciáig használható a Rayleigh-Jeans törvény T=100 o C és T=5000 K-en? Feladat. Két test teljes elektromágneses sugárzásának intenzitás-eloszlását megmértük a hullámhossz függvényében adott térszögben. Lehet-e mindkettő fekete test, ha a két görbe alakja azonos de az egyik amplitudója a másik ötszöröse? Feladat. Metszheti-e egymást két különböző hőmérsékletű Planck-görbe? Feladat. Vezessük le a fekete test belsejében uralkodó u energiasűrűség és a kibocsátott I intenzitás I= c u kapcsolatát a következő egyszerű esetben. Van egy 4 kocka alakú fekete test és középtájékon egy A méretű lyuk, és a fotonok izotróp eloszlás szerint benn c sebességgel szaladgálnak, és egy részük rövid t idő alatt kijön a lyukon. (Két kijövő foton viszont nem független részecskék, hanem igazából az E térerősség vektoraik összeadódnak.) Wien féle eltolódási törvények Feladat (S-4.40). Vezesd le, hogy milyen λ-nál van I λ -nak maximuma egy T hőmérsékletű fekete test sugárzásakor? Avagy, mi van a Wien féle eltolódási törvények konstansaiban elrejtve? (5-x)e x = 5 egyenlet megoldása x = Feladat (6.4). A kozmikus háttérsugárzás egy T = 2.7 K hőmérsékletű fekete test sugárzásával egyenértékű. Milyen λ m, ν m -nél kapunk legtöbb kibocsátott energiát frekvencia ill. hullámhossz egységre vonatkoztatva? Milyen hullámhossz tartozik ν m -hez? Feladat (S-4.42). Becsüljük meg a Nap felszíni hőmérsékletét abból, hogy a Napból jövő sugárzás intenzitásának maximuma 4700 Å-nél van. (Tegyük fel, hogy a Nap ideális fekete test.) 2

3 Feladat (S-4.41). Milyen hullámhossznál van I(λ)-nak maximuma T=2900Knél? általában egy izzószál ilyen hőmérsékleten működik. Becsüld meg, hogy a kibocsátott energia hányad része esik a látható tartományba? Feladat. Ha a Nap felszíne ötször melegebb lenne, akkor nagyobb lenne-e az általa kibocsátott látható fény intenzitása? A látható fény hullámhossza a λ=[380 nm, 780 nm] tartományba esik Feladat. Milyen frekvenciánál tapasztaljuk a maximális frekvenciaegységre jutó intenzitását egy olyan fekete testnek, ami v = 0.1 c sebességgel centrálisan távolodik tőlünk, és T = 4000 K hőmérsékletűnek érzi magát? Feladat. Mennyivel tolódik el egy 6000 K hőmérsékletű fekete test sugárzásának hullámhossz szerinti eloszlásában a maximum, ha a test v = 0.3 c sebességgel közeledik ill. ha távolodik? Feladat. Miben különbözik egy v = 0.6 c sebességgel távolodó T = 4000 K fekete test sugárzása egy 2000 K hőmérsékletű álló fekete test sugárzásától? Sugárzás intenzitása, energiasűrűsége Feladat. Hogyan adódik a Stefan-Boltzmann törvény a Planck eloszlásból? Feladat. Egy ideális fekete test egy nap alatt 548 J energiát sugároz ki szobahőmérsékleten. Mennyi energiát emittálna 1000 o C-on 1 nap alatt? Feladat. Mekkora felületen sugároz az előző fekete test? Feladat (6.3). A látható fény hullámhossztartományának közepe 550 nm. Mekkora a hőmérséklete egy ideális fekete testnek amely olyan elektromágneses sugárzást bocsát ki, amelynek maximuma ennél a hullámhossznál van? Hány wattos lenne ez az izzó? Feladat (H-5.11). Számoljuk ki a Nap hőmérsékletét és a belsejében lévő sugárzás energiasűrűségét feltéve, hogy a Nap egy r= m sugarú gömb alakú ideális fekete test. A Napból jövő sugárzás intenzitása a Földön W/m 2, a Föld m-re van a Naptól. Mekkora a hőmérséklet becslés hibája, ha a távolságokat 1% pontosan ismerjük? Feladat (H-5.11). Homogén-e (hely függvényében) a Napban az energiasűrűség feltéve, hogy ideális fekete test? Feladat (6.9). Egy fémben A = 2.0 mm 2 keresztmetszetű lyuk vezet egy nagy üregbe. Mennyi idő alatt sugároz 500 J-t ez a test, ha 100 o C hőmérsékletű? Feladat. Egy vákumban lévő 1 cm 2 területű szilicium detektor 25 o C-on üzemel, és rajta kicsi áram folyik, ami 1 nw (rendezetlen) teljesítményt átad. Kelle hűteni a detektort? (Vákumban csak sugárzással tud energiát veszíteni.) 3

4 Feladat. Egy fekete test 400 J energiát sugároz 1 óra alatt 500 K-en. Mekkora frekvenciánál van az intenzitásának maximuma, ha 25 J-t emittál óránként? Feladat. Egy ideális fekete test W/m 2 -t emittál egy másodperc alatt. Milyen hullámhossznál sugározza a legnagyobb egységnyi hullámhosszra jutó teljesítményt? Feladat. Egy fekete test sugárzásának intenzitásának = 800 nm-nél van maximuma. Mekkora az energiasűrűség az üreg belsejében? Reális testek sugárzása Feladat. 2 test teljesen egyforma kivéve, hogy az egyik fehér és sima a másik érdes és fekete. a.) Melyik fog hamarabb felmelegedni ill. lehűlni, ha kezdetben a környezetüktől eltérő hőmérsékleten voltak? b.) A hűtési melegítési arányban fennálló különbség vákumban jobban érvényesül. Miért? Feladat. Becsüljük meg mennyi energiát sugároz ki egy ember 1 nap alatt! 2. Részecske hullám kettősség 2.1. Az elektromágneses tér hullám és részecsketulajdonságai Relativisztikus energiaképlet Feladat. Vezesd le a teljes energia és az impulzus kapcsolatát általános esetben! Egy m 0 nyugalmi tömegű részecske p impulzussal mozog és a teljes energiája E. Transzformáljuk át abba a koordinátarendszerbe ahol áll, közben az impulzus négyesvektor abszolut értékének négyzete nem változik Feladat. Ellenőrizd az előbbi képlet az m = m 0 1 v2 c 2 (E=mc 2, p=mv) kifejezés alapján Feladat. Mekkora a teljes energiája egy klasszikusan mozgó részecskének? Fejtsd sorba E-t v/c kicsi esetén Feladat. Mekkora a β = v c elektronok esetén? 50 kev, 500 kev, 5 MeV mozgási energiájú Feladat. Mi az ultrarelativisztikus közelítés, és mikor lehet alkalmazni? Mondj példákat is! Feladat. Milyen energiáig használhatjuk az E k = p2 2m 0 összefüggést, ha azt akarjuk, hogy az adott p-ből így számolt mozgási energia 5%-kal kevesebbel térjen el az igazitól? Feladat (H-6.4). Mekkora a sebessége annak az elektronnak, amelynek mozgási energiája egyenlő a nyugalmi energiájával? 4

5 Feladat. Mekkora a bomlási impulzus a Λ 0 nyugalomból történő bomlásakor Λ 0 p + π? tömegek : Λ 0 =1115.6, p=938.8, π =139.6 MeV A fotoelektromos effektus Feladat (B-2.1). A wolfram fotoelektron emissziójának küszöb hullámhossza 230 nm. Milyen hullámhosszúságú fényt kell használni, hogy a kilépő elektronok közül a maximális energiájú éppen 1.5 ev-os legyen? Feladat. Mekkora ellenfeszültséggel lehet leállítani az elektronok áramát akkor, ha egy bárium lapra 550 nm hullámhosszúságú fotonok esnek? A bárium kilépési munkája 2.5 ev Feladat (B-2.3). A nátrium kilépési munkája 2.3 ev. Maximum milyen hullámhosszúságú fény tud fotoelektronokat kelteni egy ilyen lapon? Mekkora lesz a fotoelektronok maximális mozgási energiája, ha 200 nm-es fény esik a nátrium felületére? Feladat. Melyik anyag alkalmas fotocellának a következők közül? Wolfram kilépési munkája 4.3 ev, bárium 2.5 ev? Feladat (S-4.4). A foton energiájának frekvenciafüggését megmérő Einsteinféle kísérletben (pl.) a kalcium fotoelektron emisszióját vizsgálták különböző színű fényeket használva a következő lezáró feszültségeket kapták: λ (Å) V max (V) Mekkora a Planck állandó értéke ezekből az adatokból? Feladat. Mikor van fotoelektromos effektus, ha a Danubius rádió fotonjai Cézium lapra esnek a Szabadság hegyen, ill. ha gyenge elemlámpával világítjuk meg egy sötét pincében? Feladat (7.25). A magnézium kilépési munkája 3.68 ev. Monokromatikus fény fotoelektronokat kelt a felületén 2 fotonos reakciókban. A lezáró potenciál ezekre 1.47 V. Mekkora a lézer frekvenciája? Maximum milyen frekvenciájú fotonokkal lehet fotoelektronokat kelteni 2-fotonos mechanizmusban? Feladat. Végbemehet-e fotoeffektus szabad elektronon? Feladat. Melyik héjon legvalószínübb a fotoeffektus? Feladat. Milyen energiájú foton esetén lesz igaz, hogy a héjak közül az L héjon lesz a leginkább valószínű a fotoeffektus? Feladat. Milyen energiára tesz szert a visszalökődő jód atom, ha egy 300 kev energiájú foton fotoeffektust szenved a jód egy elektronján (azon, amelyiken a legvalószínübb ez az effektus)? A jód atom meglökődése közben nem ér el relativisztikus sebességet, és tekintsük azt az esetet, amikor az ionizált atom egyirányban halad az elektronnal az effektus után. 5

6 Compton effektus Feladat (8.24). Hány százalékot változik egy sárga (550 nm) foton hullámhossza, ha Θ=90 o -ban szóródik egy szabad elektronon? Feladat (H-5.20). Egy 1Å hullámhosszú foton 90 o -ban szóródik egy álló szabad elektronról. Mekkora energiára tesz szert az elektron? Az energiájának hány százalékát veszti el a foton? Milyen szögben repült ki az elektron? Feladat (8.26). Néhány 2 MeV-es foton esik egy fém céltárgyra. Milyen szögben kell elhelyezni a detektort, hogy 0.5 MeV-es fotonokat detektáljunk? Feladat (8.28). Tud-e két Θ/2 szögű Compton szórás ugyanakkora hullámhossz eltolódást okozni, mint egy foton Θ szögben? Feladat. Mekkora az elektron maximális mozgási energiája, ha egy 600 kev energiájú X-foton szóródik rajta? (Ennek az energiának a neve Compton él, mert ennél többet Compton effektussal nem tud átadni egy foton akárhogy is érkezik be, az hogy ez miért éles határ már egy másik kérdés.) Feladat. Egy tetszőleges energiájú foton Compton szóródott egy szabad elektronon ϑ = 90 o -ban. Mekkora az elektron energiája maximum? Feladat (8.22). Mekkora a maximális hullámhossz változása egy fotonnak, ha egy szabad protonon szóródik? m p =1836 m e Feladat. Melyik Compton effektusnak van nagyobb valószínüsége szabad elektronon, egy látható fényének vagy egy röntgen fotonénak? Feladat. Egy kisenergiájú foton szóródik egy szabad elektronon. Milyen eloszlásba megy át a Compton effektus szögeloszlása? Feladat. Milyen frekvenciájú fotonokat tudunk csinálni egy sárga fénynyalábból egy 100 ev energiájú elektronnyaláb segítségével? (Compton effektus szemben mozgó elektronra, másnéven Inverz Compton effektus, mert az elektron nem nyer hanem veszít energiát.) Feladat. Mekkora energiát tud átadni egy 600 kev energiájú X-foton egy álló szabad elektronnak ha szóródik rajta? (Ennek az energiának a neve Compton él, mert ennél többet Compton effektussal nem tud átadni egy foton akárhogy is érkezik be.) Rajzold fel a meglökött elektron energiájának valószínüségének eloszlását (p(e)) a Klein-Nishina formula és egy számítógépes rajzolóprogram segítségével. Legyen az egyszerűség kedvéért hν = 511keV, m 0 c 2 = 511keV. 6

7 Párkeltés, annihiláció Feladat. Végbemehet-e párkeltés elektromágneses tér (közelben lévő töltött részecske) jelenléte nélkül? Feladat (H-5.4). 2 MeV energiájú gamma foton e e + párt kelt úgy, hogy az elektron és a pozitron energiái azonosak. Milyen sebességgel halad ez a pozitron? Feladat. Becsüljük meg az elektron-pozitron párkeltés küszöbenergiáját elektron ill. proton terében úgy, hogy a részecskék tömegközépponti rendszerben nyugalomban lesznek a párkeltés után Feladat (B-15.5). 1 MeV mozgási energiájú e és e + közelednek egymáshoz, majd annihilálódnak. Milyen hullámhosszúságú γ keletkezik? Feladat. Egy elektron és egy pozitron relatív sebessége nulla és 1 MeV energiával repülnek. Tegyük fel, hogy annihilálódnak. Ekkor milyen γ fotonok keletkeznek, és milyen szögben repülnek?(*) Feladat. annihiláció valószinüsége arányos r 0 /v-vel Fénynyomás Feladat. Mekkora az elektromos térerősség maximális értéke egy I=1W/cm 2 intenzitású fénynyalábban? Feladat. A Napsugárzás teljes intenzitása a Föld felszínén kb W/cm 2. Mekkora a fénynyomás egy teljesen visszaverő sík felületen, ha a fény merőlegesen érkezik? Feladat. A holdfény intenzitása teliholdkor a Föld felszínén W/m 2 Mekkora erővel nyom egy teljesen fekete 100 m 2 felületű rá merőleges síklapot a holdfény? Feladat. Hányszor nagyobb az elektromos térerősség a Napsugárban mint a holdfényben, ill. egy 10 V-ra feltöltött C=100 nf síkkondenzátorban, aminek a felülete 1 cm 2? Feladat. Egy I intenzitású kevert színű fény α beesési merőlegessel esik egy síklapra, ami a fény a-ad részét elnyeli a többit visszaveri. Mekkora a fénynyomás a lapra? Feladat. Meg lehet-e magyarázni a fénynyomást úgy, hogy a fotonoknak csak hullámtermészete van? 7

8 Fotonok perdülete Feladat. Egy 3.2 nw teljesítményű cirkulárisan poláros fény (620 nm) esik egy vízszintes tökéletesen visszaverő körlapra. Mekkora forgatónyomatékot gyakorol a lapra? Feladat. Cirkulárisan poláros fény, lineárisan poláros fénynek van e perdülete? Optikailag aktív, ill. kettősen törő anyagok. Foton teljes perdülete és terjedési irányra vett vetülete mennyi lehet, mi az a terjedési irány? 2.2. Részecskék hullámtermészete de Broglie hullámhossz Feladat. Semleges pi-mezon nyugalomban van, és elbomlik két gamma fotonra. Mekkora a hullámhosszuk? Feladat (10.2). Számold ki egy 1/40 ev mozgási energiájú elektron és egy 2 MeV-es proton hullámhosszát! Feladat (10.4). Milyen potenciálkülönbséget kell egy elektronnak befutni nyugalomból indulva ahhoz, hogy 100 pm legyen a hullámhossza? Feladat. Mekkora a tömege annak a fotonnak, aminek a hullámhossza az elektron Compton hullámhosszával egyenlő? λ C = h m 0 c Feladat (B-3.6). Mekkora a termikus neutronok hullámhossza? Feladat (H-6.9). Egy távoli elektron egy proton potenciálvölgyébe zuhan 0 kezdősebességgel. Mekkora lesz a hullámhossza r=1m, és r= m távolságban a protontól? Hasonlítsd össze ezt a proton méretével! Feladat. Egy E π = 200 MeV energiájú semleges pi-mezon szimmetrikusan elbomlik két gamma fotonra. Milyen szöget zárnak be a kirepülő fotonok? Mikrorészecskék interferencia tulajdonságai Feladat (H-6.7). Melyik elektronnyaláb szenved leginkább észrevehető diffrakciót egy d=2.15å rácsállandójú anyagon? E 1 =1eV, E 2 =10eV, E 3 =1keV, E 4 =100keV. Mekkora lehet az elektron mozgási energiája, hogy az interferenciamaximum α 30 o -nál legyen? Feladat. Milyen energiájú elektron nyaláb eredményez ugyanolyan diffrakciós képet mint egy sárga foton? Feladat. 30 o -os beesési szöggel érkezik egy elektronnyaláb egy d=0.5 Å rácsállandójú kristályra. Az elektronok energiája kev tartományban van. Egy fém lap úgy van a szóródott elektronok útjába helyezve, hogy csak a 30 o -ban szórt elektronok tudnak átmenni rajta. Mekkora lehet az átjutott elektronok sebessége? (Energia-szűrő) 8

9 Feladat. Egy 0-tól néhány ev-ig terjedő energiájú neutronnyaláb esik egy d=3.03 Årácsállandójú kristályra. Milyen szögben tudunk 0.1 ev energiájú neutronokat detektálni? Feladat. Hullámcsomag síkhullám végtelenségének feloldása. 3. Atomok felépítése 3.1. Atommodellek Magsugár Feladat. Mekkora lenne az 1 elektronra jutó mozgási energia, ha a 12 C magjában 12 proton és 6 elektron volna? Rutherford szórás Feladat (11.2). Milyen mozgási energiájú α részecske tömegközéppontja tudja 9 fm-nél jobban megközelíteni egy arany atommag közepét? Az α sugara /3 fm Feladat. Két részecske szóródik egymáson a tömegközépponti rendszerben. Add meg a kisebb tömegű részecske pályájának eltérülési szögét és a minimális távolságukat az ütközési paraméter függvényében! Feladat. Az előző feladat első eredményéből számold ki hogy milyen a tiszta Rutherford szórás valószínüségének eloszlása a ϑ függvényében, ha a teljes ϕ szögben vizsgáljuk, ill. ha [ϕ, ϕ + dϕ kis tartományban nézzük Feladat. Az összes Θ = 90 o -ban rugalmasan szóródott α részecskék száma 1s alatt 1000 db (ϕ [0, 2π]). Milyen szögben kapunk 5000 beütés/sec-t? térszög Feladat. Milyen energiájú α részecske fogja elérni a 12 C atom magját, ha az α sugara /3 fm, a 12 C sugara /3 fm Feladat. 10 MeV energiájú α részecskék szóródása 205 Pb atommagokon nem mutat eltérést a tiszta Rutherford szórástól. Mekkora az 205 Pb magjának sugara maximum (ez az egyik legnagyobb mag)? Hasonlítsd össze ezt az atom méreteivel! Feladat. 20 MeV energiájú α részekkel bombázunk 14 N magokat. Milyen szögeknél fogunk anomáliát tapasztalni a Rutherford szórástól? r 0 = 1.3 fm Feladat. Az előző kísérletet A ill. B magokon is végrehajtjuk, és ϑ A > ϑ B. Mit mondhatunk r A és r B viszonyáról? Feladat. Az 1/ sin 4 ϑ Rutherford szögeloszlás ϑ 0 körüli integrálja nem létezik (divergens). Hogyan lehet feloldani ezt? Hiszen a valószínüség teljes eseményhalmazra vett összege jobb lenne ha 1 lenne. 9

10 Feladat. Azonos részecskék szóródása. Azonos időpillanatban egy síkban elindított részecskék szóródás után azonos pillanatban elfoglalt felülete. (hullámfront) Bohr féle atommodell Feladat. Milyen frekvenciatartományban vannak a hidrogén színképének egyes sorozatai? (rádió, µ, IR, látható, UV, X, γ) Számold ki a legrövidebb és a leghosszabb hullámhosszat a Lymann sorozatból Feladat (11.10). A hidrogén atom melyik gerjesztett állapotának ev az energiája? Feladat. Mekkora a 2p 1s átmenet hullámhosszának különbsége a deutérium és a hidrogén esetén? Feladat (12.3). Mekkora annak a fotonnak az energiája, frekvenciája, hullámhossza, amely a H-atom 3. gerjesztett állapotának alapállapotba történő legerjesztésekor keletkezik? Feladat (12.5). Számold ki a müon-atom redukált tömegét, alapállapotának energiáját, pályasugarát, és az első gerjesztett állapotból alapállapoba történő átmenetben keletkező foton hullámhosszát Feladat. Mekkora sugarú pályákon keringenek a részecskék a tömegközéppont körül egy olyan rendszerben, ami egy pozitronból és egy müonból áll? Feladat (B-5.12). A csupasz He 2+ ion befog egy elektront ami kezdetben nyugalomban volt. Milyen hullámhosszúságú fotont emittál a rendszer? Feladat (12.7). Mekkora a Li 2+ első gerjesztett állapotának kötési energiája, gerjesztési energiája? Milyen energiájú, hullámhosszú fotont bocsát ki az első gerjesztett állapot legerjesztődésnél? Feladat. Mutasd meg, hogy a Bohr modellben az elektron mozgási energiája a helyzeti energiájának -1/2-szerese. (Viriál tétel speciális esete.) Mi a helyzet n>1 esetén? Feladat (12.13). Kicsivel Bohr előtt ismert volt a Pickering sorozat: ν = ν 0 ( 1 1 ) és ν 4 (n/2) 2 0 = Hz, és a hidrogén atomhoz kapcsolódott. Bohr észrevette, hogy ez nem a hidrogén egy sorozata, hanem egy másik ionizált elemé, aminek szintén csak egy elektronja van. Milyen elem volt ez és melyik volt a végállapota? Feladat (B-5.5). Egy elektronnyaláb bombáz hidrogént. Milyen potenciálkülönbséggel kell gyorsítani az elektronokat ahhoz, hogy a Balmer sorozat első vonala emittálódjon? 10

11 Feladat (H-8.8). A pozitrónium egy kötött elektron-pozitron pár. Mekkora ennek a rendszernek a kötési energiája alapállapotban? A hidrogén atom analógiájára vizsgáljuk a rendszert, amint az e, e + közös tömegközéppont körül keringenek ω szögsebességgel. Mekkora a szögsebesség (Hz), és a perdület h egységekben? Feladat. Milyen színű a pozitrónium atom? Az elektronok saját-perdülete és mágneses momentuma Feladat. Egy ferromágneses anyagot M=500 J/T mágnesezettségre felmágnesezünk, ezután átlagosan 10 6 sec alatt az áramirányt megváltoztatjuk. Mekkora forgatónyomatékkal lehetett egyensúlyban tartani a hengert? Feladat. Egy klasszikus L pályaperdülettel rendelkező (mondjuk körpályán keringő) elektronnak mekkora a mágneses momentum vektora a keringésből kifolyólag? Mekkora a µ z? Feladat. Határozd meg a szabad elektron, proton és a neutron mágneses momentumát ha azok precíziós szögsebessége 10kOe mágneses térben Hz, Hz és Hz. Milyen egységekben mérjük ezeket a mágneses momentumokat? Mekkorák ezen részecskék giromágneses együtthatói? Feladat. Egy Stern-Gerlach mágnesben a mágneses indukció B(x)=(0,0,αz) alakban változik. α=0.01 T/m. Milyen hosszú mágnest kell alkalmazni, hogy egy 200 MeV energiájú ezüst-atom nyaláb 10 o -kal térüljön el? (döntsd el, hogy milyen energia a 200 MeV) Feladat. Milyen hőmérsékletű atom-nyaláb forrás tud ilyen sebességű ezüstöt szolgáltatni? Vizsgáld meg az elektrosztatikus gyorsítás lehetőségét! Schrödinger kép 3.2. Atomi hullámfüggvények A hidrogén atom (nemrelativisztikus) hullámfüggvényei Feladat (13.31). Magyarázd meg miért nem lehet Φ = Ae αx megoldása a Schrödinger egyenletnek minden x-re Feladat. Ismerve a hidrogén atom 1s állapotának hullámfüggvényét, és a Hamilton operátort (elég a radiális része), állapítsd meg az 1s állapot energiáját, és a hullámfüggvényben szereplő r 0 konstans értékét Feladat. Milyen állapotok a következők: n=2,l=0; n=3,l=2; n=5,l=1. Hány csomósíkjuk ill. csomógömbjük van ezeknek? Feladat. Milyen fizikai tulajdonságokat jellemeznek a hidrogén hullámfüggvényeinek kvantumszámai? Milyen kvantumszámokban azonosak az elektronok egy pályán, alhéjon, héjon? 11

12 Feladat. Hány elektron fér el a 2s, 2p, 3d alhéjakon? Feladat (17.8). Hol lesz a ΦΦ = 0 a hidrogén atom 2s állapotában? Készíts egy közelítő ábrát ezen állapotban az elektron megtalálási valószínűségeloszlásáról Feladat. Számold ki egy elektront milyen valószínűséggel találunk r 1 = 2.97 a 0 és r 2 = 3.03 a 0 között a hidrogén 3d állapotában. ( r r 1 közelítés használható.) Feladat (17.14). Használva előző feladat közelítését számold ki mekkora töltés van átlagosan az r 1 =0.99 a 0 és r 2 =1.01 a 0 gömbhéjban a hidrogén 1s állapotában. Hasonlítsd össze az eredményt a Bohr modellel Feladat (17.16). Írd fel, hogy a hidrogén 1s állapotában az elektron milyen valószínűséggel lesz az r 1 =0, r 2 =a 0 tartományban. értékeld ki a képletet Feladat (17.21). Mutasd meg, hogy a hidrogén n=1,2,3 állapotainak hullámfüggvényeire igaz, hogy R n,lmax (r)=c (r/a 0 ) lmax e r/a 0 egyenlettel. Mutasd meg, hogy a normálási konstans C=a 3/2 0 ( 2 n ) n+ 1 2 (2n!) Feladat. Milyen az r függése azoknak a radiális hullámfüggvényeknek ahol l=n-1? Miért nem függenek az R nl (r) függvények az m-től? Feladat. Rajzolj le 5 olyan 3d hullámfüggvényt amelyek értékkészlete R. Mekkora a mellékkvantumszám ezekben az állapotokban? Feladat. Mutasd meg, hogy a radiális valószínűségsűrűségnek 1 maximuma van az r=n 2 a 0 pontban a hidrogén esetén, ha l=n Feladat (S-6.4). Milyen r esetén lesz a Φ 2 4πr 2 -nek maximuma a hidrogén 1s állapotában? Feladat. Mekkora az r átlagértéke a H-atom 1s állapotában? Feladat (S-6.9). Számold ki az r és az r 2 átlagát a H-atom 2p m=0 állapotára az előző értékek felhasználásával Feladat. A Ψ 21 1, Ψ 211 hidrogén hullámfüggvények komplex értékűek, ezért a szemléletesség kedvéért bevezethetők a következő valós függvények: p x : s=± 1 2, Φ = A (r/a 0)e r/2a 0 sin Θ cos φ, p z : s=± 1 2, Φ = A (r/a 0)e r/2a 0 cos Θ, p y : s=± 1 2, Φ = A (r/a 0)e r/2a 0 sin Θ sin φ Hogyan adódnak ezek az eredeti hullámfüggvényekből? Feladat (S-6.7). Számold ki A-t az előző feladatban p z hullámfüggvény esetére Feladat. Készíts szemléletes ábrát az elektron megtalálási valószínüségéről a Ψ 211, Ψ 210, Ψ 21 1, p x, p y, p z állapotokban! Feladat. Spinkvantumszám hogyan jön be? 12

13 Atomi elektronállapotok finomszerkezete 1., leárnyékolás Feladat. Milyen közelítés, ha a többelektronos atomok elektronjainak hullámfüggvényeit a hidrogén Ψ nlm hullámfüggvényeivel írjuk le? Feladat. Mutasd meg, hogy a 6 db 2p állapotra összeadva a ΦΦ -ot gömbszimmetrikus függvényt kapunk! (telített alhéj) Hogyan függ ekkor r-től az elektron megtalálási valószínüsége ezen a telített alhéjon? Feladat. A Sr alapállapotának második 5s elektronjának leválasztásához ev szükséges. Ezzel Sr ++ -t kapunk. Mekkora az (átlagos) effektív rendszám az 5s pályán, ha a hullámfüggvény többi része változatlan (a H-atoméhoz képest)? Feladat (20.29) ban H.G.J. Moseley kísérletileg meghatározta, hogy (ν Kα ) 1 2 lineárisan függ a rendszámtól. Magyarázd meg miért! Ha ábrázoljuk a νkα Z pontokat, mi lesz az egyenes meredeksége és tengelymetszete? Feladat. Hogyan változik a Na n=3 héján az (átlagos) effektív rendszám az l függvényében? Alapállapotban, amikor az egyetlen 3s vegyértékeletron a saját helyén van E s =-5.13 ev. Az első gerjesztett állapot gerjsztési energiája 2.07 ev. A 3d alhéj energiája a hidrogén 3d energiájánál 0.1 ev-tal kisebb. ábrázoljuk az n=3 héj ezen tapasztalati felhasadását Feladat. Konstruáld meg az atomtörzs elektronjainak töltéssűrűségét az 1s, 2s, 2p alhéjakon, ha ott az elektronok nem hatnak egymással kölcsön! Milyen potenciált alakítanak ezek ki a maggal közösen? Z=11, Na esetén. Hogyan változik az alább definiált effektív rendszám függvény az r függvényében? U(mag+1s+2s+2p)(r) = Z eff (r)e 4πε 0 r Feladat. Számold ki az r átlagos értékét a 3s, 3p, 3d alhéjakon és nézd meg, hogy ezeknél a távolságoknál mekkora éppen a Z eff. Hasonlítsd ezeket össze a tapasztalati (átlagos) értékekkel Feladat. Becsüld meg a Kálium vegyértékelektronjának 4f állapotának a gerjesztési energiáját! Ugyanez a Ca + 4f, Sr + l=4 esetére mennyi? Feladat. Milyen elektronok energiáit tudjuk ezzel az effektív rendszámos módszerrel jól jellemezni? Teljes impulzusmomentummal jellemzett hullámfüggvények Feladat. Legyen egy részecske impulzusmomentuma J= 1 (Ez lehet L, S, J, 2 I, F fajta perdület). Mekkora a perdület (vektor) abszolut értéke, tipusa, mekkorák lehetnek a 3. komponensének értékei, hány fele állhat szemléletesen? Van-e olyan, hogy teljesen z irányban áll a perdület vektor? Feladat. Mekkora lehet az elektron impulzusmomentuma ha a 2s, ill. 2p pályán mozog? Melyik perdületet leíró számra alkalmazható a szemléletes vektormodell (két ilyen összeadásánál)? 13

14 Feladat. Milyen kvantumszámai vannak a következő atomi elektron-állapotoknak? 2 2 P 1, 2 2 P 3, 3 2 D 5, 1 2 S Feladat. Milyen összes spin-impulzusmomentuma lehet egy atompályán lévő elektronoknak? (max. két elektron van egy pályán) Feladat. Milyen az 1 1 S 0 állapot? Mekkora lehet az n, ha n 1 D 2,egy atomi elektronpályát jellemez? Mekkora az N sb, a 4 N sb D3 pályán, ha max. 2 elektron van ott? Feladat (19.22). Mondd meg minden kvantumszámát a következő elektronállapotoknak: 4 2 S 1, 2 2 P 3/2, 2 2 P 12, 8 2 G 7/ Atomi elektronok mágneses momentuma Feladat. Mekkora mágneses momentum tartozik az l=1 pályaperdülethez, és az s= 1 spinhez egy atomi elektron esetében? Feladat. Lande faktor, giromágneses faktor, j,l,s-sel A spin-pálya kölcsönhatás Feladat. Hány részre hasadnak fel a H atom 2p alhéja a spin-pálya kölcsönhatás miatt? Mi a spin-pálya kcsh. klasszikus értelmezése, és mi a relativisztikus kvantummechanika végeredménye erre vonatkozóan? Feladat. Hány vonalra hasad fel a H-atom n=3 héja? Milyen kvantumszámmal jellemezhetők ezek a vonalak? Feladat. Melyik (gerjesztett) állapot energiája a nagyobb a H atomban, a 2 2 S 1 -é, vagy a 2 2 P 1 -é (a Lamb eltolódás hatása nélkül)? Melyikre kerül a Li 2 2 atom alapállapotának harmadik elektronja? Feladat. A H atom Balmer sorozatának első vonala két közeli vonalból áll, ha nagyon pontosan megnézzük, melyek távolsága 1.4 Å. Mekkora effektív mágneses tér van a 3p pályán? Melyik átmenet a kisebb energiájú? Feladat. Milyen energiájú a 2p, 3d pályák finomfelhasadása a H atomban? Hasonlísuk ezt össze többelektronos atomokesetén az árnyékolással magyarázott felhasadással! Feladat. Magyarázd meg a Na sárga vonalának dublett szerkezetét! Feladat. Mekkora effektív mágneses tér van a H atom 2p, 3p, 3d pályáin, ill. a Na 3p pályáján? Ismerjük ezen pályák felhasadásainak energiáit az előző feladatokból Feladat. 3 P 1 1 S 0 átmenete a higanynak 2537Å hullámhosszú fotont emittál, E 6s =-10.4 ev a higanyban. E3 P 1 -E3 P 0 =0.2 ev. Mekkora az effektív mágneses tér a 6p pályán, és mekkora a 3 P 2 állapot energiája? 14

15 Zeemann effektus, anomális Zeemann effektus Feladat (19.7). Mekkora az elektron (fel) és (le) spinállapotainak energiájáinak különbsége 0.6 T mágneses térben? Feladat. Az alapállapotú H atom 21 cm hullámhosszú rádiósugárzást bocsát ki. Mekkora a mágneses tér az atommag helyén? Feladat. A higany 1 P 1 gerjesztett állapotából alapállapotba történő legerjesztődésnél 6.8 ev energiájú foton lép ki. Hogyan módosul ez a színképvonal B=0.02T mágneses térben? (jelölés: 2S+1 pályaimp.mom. j S=teljes spin) µ B = ev/t Feladat. Az olajcseppes Millikan kísérletben a kondenzátor lemezek közötti távolság 1.6 cm, az emelkedés és az esés magassága 0.6 cm. A lemezek közötti potenciálkülönbség 4550 V, az olaj sűrűsége kg/dm 3, a levegő viszkozitása 5 kg η = A közepes esési idő elektromos tér nélkül 21.2 s. Az alábbi ms emelkedési időket mérték a fenti feszültség mellett: 46.1 s, 15.6 s, 28.0 s, 13.0 s, 45.2 s, 20.1 s..határozd meg ezekből az elemi töltés értékét! Precíziós tömegspektrométerrel az alábbi dubletteket mérték: 16 O 2 32 S= , 11 B5H S 16 O 2 = , 11 B2H C2H 1 3 = , 12 C2H C 16 O= Az összes ion egy vegyértékű. Határozd meg a 32 S, H, 11 B, 16 O atomok tömegét! 15

Az energia kvantumos viselkedésére utaló jelenségek

Az energia kvantumos viselkedésére utaló jelenségek Az energia kvantumos viselkedésére utaló jelenségek Fekete test sugárzása Energiaeloszlás, Planck-görbe 1. Milyen tapasztalati törvények voltak ismertek a fekete test sugárzására vonatkozólag 1900 előtt?

Részletesebben

Bevezető feladatok. I. Atomfizika. II. Radioaktivitás. III. Magfizika

Bevezető feladatok. I. Atomfizika. II. Radioaktivitás. III. Magfizika Bevezető feladatok a mikrovilág fizikájának néhány témaköréből I. Atomfizika II. Radioaktivitás III. Magfizika Horváth Ákos gyűjtötte össze 1994. március 15. 1 Atomfizika feladatok Az energia kvantumos

Részletesebben

2, = 5221 K (7.2)

2, = 5221 K (7.2) 7. Gyakorlat 4A-7 Az emberi szem kb. 555 nm hullámhossznál a Iegnagyobb érzékenységű. Adjuk meg annak a fekete testnek a hőmérsékletét, amely sugárzásának a spektrális teljesitménye ezen a hullámhosszon

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html

Részletesebben

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok Kifejtendő kérdések 2016. június 13. Gyakorló feladatok 1. Adott egy egyenletes térfogati töltéssel rendelkező, R sugarú gömb, melynek felületén a potenciál U 0. Az elektromos potenciál definíciója (1p)

Részletesebben

Modern fizika vegyes tesztek

Modern fizika vegyes tesztek Modern fizika vegyes tesztek 1. Egy fotonnak és egy elektronnak ugyanakkora a hullámhossza. Melyik a helyes állítás? a) A foton lendülete (impulzusa) kisebb, mint az elektroné. b) A fotonnak és az elektronnak

Részletesebben

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

http://www.nature.com 1) Magerő-sugár: a magközéppontból mért távolság, ameddig a magerők hatótávolsága terjed. Rutherford-szórásból határozható meg. R=1,4 x 10-13 A 1/3 cm Az atommag terének potenciálja

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét

Részletesebben

Fizika 2 - Gyakorló feladatok

Fizika 2 - Gyakorló feladatok 2015. június 19. ε o =8.85 10-12 AsV -1 m -1 μ o =4π10-7 VsA -1 m -1 e=1,6 10-19 C m e =9,11 10-31 kg m p =1,67 10-27 kg h=6,63 10-34 Js 1. Egy R sugarú gömbben -ρ állandó töltéssűrűség van. a. Határozza

Részletesebben

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz Atomfizika A hidrogén lámpa színképei - Elektronok H atom emisszió Fényképlemez V + H 2 gáz Az atom és kvantumfizika fejlődésének fontos szakasza volt a hidrogén lámpa színképeinek leírása, és a vonalas

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérsékleti sugárzás Alapfogalmak 1. A hőmérsékleti sugárzás Értelmezés (hőmérsékleti sugárzás): A testek hőmérsékletével kapcsolatos, a teljes elektromágneses spektrumra kiterjedő sugárzást hőmérsékleti

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérsékleti sugárzás Felhevített tárgyak több száz fokos hőmérsékletet elérve először vörösen majd még magasabb hőmérsékleten sárgán izzanak, tehát fényt (elektromágneses hullámokat a látható tartományban)

Részletesebben

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva Stern Gerlach kísérlet Készítette: Kiss Éva Történelmi áttekintés 1890. Thomson-féle atommodell ( mazsolás puding ) 1909-1911. Rutherford modell (bolygó hasonlat) Bohr-féle atommodell Frank-Hertz kísérlet

Részletesebben

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés 440 BC Democritus, Leucippus, Epicurus 1660 Pierre Gassendi 1803 1897 1904 1911 19 193 John Dalton Joseph John (J.J.) Thomson J.J. Thomson

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16. Úton az elemi részecskék felé Atommag és részecskefizika 2. előadás 2010. február 16. A neutron létének következményei I. 1. Az atommag alkotórészei Z db proton + N db neutron, A=N+Z az atommag tömege

Részletesebben

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási

Részletesebben

Kvantummechanika gyakorlat Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje

Kvantummechanika gyakorlat Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje Kvantummechanika gyakorlat 015 1. Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje 1. Mutassuk meg, hogy A és B tetsz leges operátorokra igaz, hogy e B A e B = A + [B, A] + 1![ B, [B, A] ] +....

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten!

Mit értünk a termikus neutronok fogalma alatt? Becsüljük meg a sebességüket 27 o C hőmérsékleten! Országos Szilárd Leó fizikaverseny Elődöntő 04. Minden feladat helyes megoldása 5 pontot ér. A feladatokat tetszőleges sorrenen lehet megoldani. A megoldáshoz bármilyen segédeszköz használható. Rendelkezésre

Részletesebben

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek

Részletesebben

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Röntgensugárzás az orvostudományban Röntgen kép és Komputer tomográf (CT) Orbán József, Biofizikai Intézet, 2008 Hand mit Ringen: print of Wilhelm Röntgen's first "medical" x-ray, of his wife's hand, taken

Részletesebben

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE A Planck-féle sugárzási törvény Hipotézis 1.: A hősugárzást (elektromágneses hullámokat) kis, apró rezgő oszcillátorok hozzák létre. Egy ilyen oszcillátor

Részletesebben

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér

Részletesebben

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el. 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus

Részletesebben

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008. Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008. Kiss István,Vértes Attila: Magkémia (Akadémiai Kiadó) Nagy Lajos György,

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás. 2010. 10. 13. Biofizika, Nyitrai Miklós Összefoglalás Atommag alkotói, szerkezete; Erős vagy magkölcsönhatás; Tömegdefektus. A kölcsönhatások világképe

Részletesebben

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus

Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus Jelöljük meg a kérdésnek megfelelő válaszokat! 1, Hullámokról általában: alapösszefüggések a harmonikus hullámra. A Doppler-effektus Melyik egyenlet nem hullámot ír le? a) y = A sin 2π(ft x/λ) b) y = A

Részletesebben

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1) 3. Gyakorlat 29A-34 Egy C kapacitású kondenzátort R ellenálláson keresztül sütünk ki. Mennyi idő alatt csökken a kondenzátor töltése a kezdeti érték 1/e 2 ed részére? Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény)

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy

Részletesebben

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek

Atommodellek. Az atom szerkezete. Atommodellek. Atommodellek. Atommodellek, A Rutherford-kísérlet. Atommodellek Démokritosz: a világot homogén szubsztanciájú oszthatatlan részecskék, atomok és a közöttük lévı őr alkotja. Az atom szerkezete Egy atommodellt akkor fogadunk el érvényesnek, ha megmagyarázza a tapasztalati

Részletesebben

Kvantummechanika. - dióhéjban - Kasza Gábor július 5. - Berze TÖK

Kvantummechanika. - dióhéjban - Kasza Gábor július 5. - Berze TÖK Kvantummechanika - dióhéjban - Kasza Gábor 2016. július 5. - Berze TÖK 1 / 27 Mire fogunk választ kapni az előadásból? Miért KVANTUMmechanika? Miért részecske? Miért hullám? Mit mond a Schrödinger-egyenlet?

Részletesebben

Szilárd testek sugárzása

Szilárd testek sugárzása A fény keletkezése Szilárd testek sugárzása A szilárd test melegítés hatására fényt bocsát ki A sugárzás forrása a közelítőleg termikus egyensúlyban lévő kibocsátó test atomi részecskéinek véletlenszerű

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó

Részletesebben

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61 Elektronok, atomok 2-1 Elektromágneses sugárzás 2-2 Atomi Spektrum 2-3 Kvantumelmélet 2-4 A Bohr Atom 2-5 Az új Kvantummechanika 2-6 Hullámmechanika 2-7 Kvantumszámok Dia 1/61 Tartalom 2-8 Elektronsűrűség

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

A spin. November 28, 2006

A spin. November 28, 2006 A spin November 28, 2006 1 A spin a kvantummechanikában Az elektronnak és sok más kvantummechanikai részecskének is van egy saját impulzusnyomatéka amely független a mozgásállapottól. (Úgy is mondhatjuk,

Részletesebben

Atommagok alapvető tulajdonságai

Atommagok alapvető tulajdonságai Atommagok alapvető tulajdonságai Mag és részecskefizika 5. előadás 017. március 17. Áttekintés Atommagok szerkezete a kvarkképben proton szerkezete, atommagok szerkezete, magerő Atommagok összetétele izotópok,

Részletesebben

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont) 1. 2. 3. Mondat E1 E2 NÉV: Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, 2017. december 05. Neptun kód: Aláírás: g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus /

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 2. hét

Kémiai alapismeretek 2. hét Kémiai alapismeretek 2. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2014. szeptember 9.-12. 1/13 2014/2015 I. félév, Horváth Attila c Hullámtermészet:

Részletesebben

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció

Részletesebben

AZ ELEKTRON MÁGNESES MOMENTUMA. H mágneses erœtérben az m mágneses dipólmomentummal jellemzett testre M = m H forgatónyomaték hat.

AZ ELEKTRON MÁGNESES MOMENTUMA. H mágneses erœtérben az m mágneses dipólmomentummal jellemzett testre M = m H forgatónyomaték hat. AZ ELEKTRON MÁGNESES MOMENTUMA Mágneses dipólmomentum: m H mágneses erœtérben az m mágneses dipólmomentummal jellemzett testre M = m H forgatónyomaték hat. M = m H sinϕ (Elektromos töltés, q: monopólus

Részletesebben

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai

A gamma-sugárzás kölcsönhatásai Ref. [3] A gamma-sugárzás kölcsönhatásai Az anyaggal való kölcsönhatás kis valószínűségű hatótávolság nagy A sugárzás gyengülését 3 féle kölcsönhatás okozza. fotoeffektus Compton-szórás párkeltés A gamma-fotonok

Részletesebben

Biofizika tesztkérdések

Biofizika tesztkérdések Biofizika tesztkérdések Egyszerű választás E kérdéstípusban A, B,...-vel jelölt lehetőségek szerepelnek, melyek közül az egyetlen megfelelőt kell kiválasztani. A választ írja a kérdés előtt lévő kockába!

Részletesebben

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III. Compton-effektus jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Csanád Máté Mérés dátuma: 010. április. Leadás dátuma: 010. május 5. Mérés célja A kvantumelmélet egyik bizonyítékának a Compton-effektusnak

Részletesebben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor Fizika BSC Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond

Részletesebben

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Mi a biofizika tárgya? Biofizika Csik Gabriella Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Pl. szívműködés, membránok szerkezete és működése, érzékelés stb. csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása A sugárzás és az anyag kölcsönhatása A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása Cserenkov-sugárzás v>c/n, n törésmutató cos c nv Cserenkov-sugárzás Pl. vízre (n=1,337): 0,26 MeV c 8 m / s 2. 2* 10 A sugárzás

Részletesebben

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása. Különböző sugárzások tulajdonságai Típus töltés Energia hordozó E spektrum Radioaktí sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktí sugárzások detektálása. α-sugárzás pozití

Részletesebben

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal Dr. Vincze Árpád vincze@oah.hu Mitől függ a kölcsönhatás? VÁLASZ: Az anyag felépítése A sugárzások típusai, forrásai és főbb tulajdonságai A sugárzások és az anyag

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

http://www.flickr.com Az atommag állapotait kvantummechanikai állapotfüggvénnyel írjuk le. A mag paritását ezen fv. paritása adja meg. Paritás: egy állapot tértükrözéssel szemben mutatott viselkedését

Részletesebben

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Sugárzások és anyag kölcsönhatása Sugárzások és anyag kölcsönhatása Az anyaggal kölcsönhatásba lépő részecskék Töltött részecskék Semleges részecskék Nehéz Könnyű Nehéz Könnyű T D p - + n Radioaktív sugárzás + anyag energia- szóródás abszorpció

Részletesebben

Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen.

Az atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen. MGFIZIK z atomhéj (atommag körüli elektronok) fizikáját a kvantumfizika írja le teljes körűen. Z TOMMG SZERKEZETE, RDIOKTIVITÁS PTE ÁOK Biofizikai Intézet Futó Kinga magfizika azonban még nem lezárt tudomány,

Részletesebben

Bevezetés az atomfizikába

Bevezetés az atomfizikába az atomfizikába Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. október 25. Bevezetés Bevezetés 2 / 57 Bevezetés Bevezetés Makrovilág Klasszikus fizika Mikrovilág Jó-e a klasszikus fizika itt is? Túl kell

Részletesebben

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin egyetemi docens Fontos tudnivalók e-mail: racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu web: http://uni-obuda.hu/users/racz.ervin/index.htm Iroda: Bécsi út, C. épület, 124. szoba Fizika II. - ismertetés

Részletesebben

Pótlap nem használható!

Pótlap nem használható! 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. november 29. Neptun kód:... Pótlap nem használható! g=10 m/s 2 ; εε 0 = 8.85 10 12 F/m; μμ 0 = 4ππ 10 7 Vs/Am; cc = 3

Részletesebben

Vezetők elektrosztatikus térben

Vezetők elektrosztatikus térben Vezetők elektrosztatikus térben Vezető: a töltések szabadon elmozdulhatnak Ha a vezető belsejében a térerősség nem lenne nulla akkor áram folyna. Ha a felületen a térerősségnek lenne tangenciális (párhuzamos)

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek KVANTUMMECHANIKA a11.b-nek HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 1 Hősugárzás: elektromágneses hullám A sugárzás által szállított energia: intenzitás I, T és λkapcsolata? Példa: Nap (6000 K): sárga (látható) Föld (300

Részletesebben

1. ábra. 24B-19 feladat

1. ábra. 24B-19 feladat . gyakorlat.. Feladat: (HN 4B-9) A +Q töltés egy hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld.. ábra.). Számítsuk ki az E elektromos térerősséget a vonal. ábra. 4B-9 feladat irányában lévő,

Részletesebben

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK Az atomok felépítése Készítette: Horváthné Vlasics Zsuzsanna Mi van az atomok belsejében? DÉMOKRITOSZ (Kr.e. 460-370) az anyag nem folytonos parányi, tovább nem bontható,

Részletesebben

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra . Gyakorlat 4B-9 A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld. 4-6 ábra.). Számítsuk ki az E elektromos térerősséget a vonal irányában lévő, annak.. ábra. 4-6 ábra végpontjától

Részletesebben

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése

Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése Radioaktivitás és mikrorészecskék felfedezése Mag és részecskefizika 1. előadás 2017. Február 17. A félév tematikája 1. Mikrorészecskék felfedezése 2. Kvark gondolat bevezetése, béta-bomlás, neutrínóhipotézis

Részletesebben

A kvantummechanikai atommodell

A kvantummechanikai atommodell A kvantummechanikai atommodell A kvantummechanika alapjai A Heinsenberg-féle határozatlansági reláció A kvantummechanikai atommodell A kvantumszámok értelmezése A Stern-Gerlach kísérlet Az Einstein-de

Részletesebben

Atomok, elektronok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Atomok, elektronok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61 , elektronok 2-1 Elektromágneses sugárzás 2-2 Atomi spektrum 2-3 Kvantumelmélet 2-4 Bohr-atom 2-5 Az új kvantummechanika 2-6 Hullámmechanika 2-7 A hidrogénatom hullámfüggvényei Dia 1/61 , elektronok 2-8

Részletesebben

Fizika 2 - Gyakorló feladatok

Fizika 2 - Gyakorló feladatok 2016. május 9. ε o =8.85 10-12 AsV -1 m -1 μ o =4π10-7 VsA -1 m -1 e=1,6 10-19 C m e =9,11 10-31 kg m p =1,67 10-27 kg h=6,63 10-34 Js 1. Egy R sugarú gömbben -ρ állandó töltéssűrűség van. a. Határozza

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

Atomok és molekulák elektronszerkezete

Atomok és molekulák elektronszerkezete Atomok és molekulák elektronszerkezete Szabad atomok és molekulák Schrödinger egyenlete Tekintsünk egy kvantummechanikai rendszert amely N n magból és N e elektronból áll. Koordinátáikat jelölje rendre

Részletesebben

1. Az üregsugárzás törvényei

1. Az üregsugárzás törvényei 1. Az üregsugárzás törvényei 1.1. A Wien féle eltolódási törvény és a Stefan-Boltzmann törvény Egy zárt, belül üres fémdoboz kis nyílása az úgynevezett abszolút fekete test. A nyílás elektromágneses sugárzást

Részletesebben

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől

Részletesebben

Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete

Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete de Broglie hipotézise (1924-25): Bármilyen fénysebességgel mozgó részecskére: mc = p E = mc 2 = hn p = hn/c = h/ = h/p - de Broglie-féle hullámhossz Nem

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Az anyag felépítése Részecskefizika kvark, lepton Erős, gyenge,

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 2. hét

Kémiai alapismeretek 2. hét Kémiai alapismeretek 2. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2012. február 14. 1/15 2011/2012 II. félév, Horváth Attila c XIX sz. vége,

Részletesebben

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai magsugárzás Magsugárzások Röntgensugárzás Függelék. Intenzitás 2. Spektrum 3. Atom Repetitio est mater studiorum. Röntgen Ionizációnak nevezzük azt a folyamatot,

Részletesebben

Theory hungarian (Hungary)

Theory hungarian (Hungary) Q3-1 A Nagy Hadronütköztető (10 pont) Mielőtt elkezded a feladat megoldását, olvasd el a külön borítékban lévő általános utasításokat! Ez a feladat a CERN-ben működő részecskegyorsító, a Nagy Hadronütköztető

Részletesebben

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( ) a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr (1885-1962) atomok gerjesztése és ionizációja elektronnal való bombázással (1913-1914) James Franck (1882-1964) Gustav Ludwig Hertz (1887-1975) Nobel-díj

Részletesebben

3.1. ábra ábra

3.1. ábra ábra 3. Gyakorlat 28C-41 A 28-15 ábrán két, azonos anyagból gyártott ellenállás látható. A véglapokat vezető 3.1. ábra. 28-15 ábra réteggel vonták be. Tételezzük fel, hogy az ellenállások belsejében az áramsűrűség

Részletesebben

1. fejezet. Gyakorlat C-41

1. fejezet. Gyakorlat C-41 1. fejezet Gyakorlat 3 1.1. 28C-41 A 1.1 ábrán két, azonos anyagból gyártott ellenállás látható. A véglapokat vezető réteggel vonták be. Tételezzük fel, hogy az ellenállások belsejében az áramsűrűség bármely,

Részletesebben

Bevezetés a részecske fizikába

Bevezetés a részecske fizikába Bevezetés a részecske fizikába Kölcsönhatások és azok jellemzése Kölcsönhatás Erősség Erős 1 Elektromágnes 1 / 137 10-2 Gyenge 10-12 Gravitációs 10-44 Erős kölcsönhatás Közvetítő részecske: gluonok Hatótávolság:

Részletesebben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben Atomfizika ψ ψ ψ ψ ψ E z y x U z y x m = + + + ),, ( h ) ( ) ( ) ( ) ( r r r r ψ ψ ψ E U m = + Δ h z y x + + = Δ ),, ( ) ( z y x ψ =ψ r Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet),

Részletesebben

Elektromágneses hullámegyenlet

Elektromágneses hullámegyenlet Elektromágneses hullámegyenlet Valódi töltésektől és vezetési áramoktól mentes szigetelőkre felírva az első két egyenletet: Az anyagegyenletek továbbá: Ezekből levezethetők a homogén hullámegyenletek a

Részletesebben

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus Boyle kísérlete Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege Robert Boyle 1627-1691 angol fizikus, kémikus A tömegmegmaradás törvénye Lavoisier kísérlete 1. Boyle tapasztalata: ónt

Részletesebben

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Műszeres analitika II. (TKBE0532) Műszeres analitika II. (TKBE0532) 4. előadás Spektroszkópia alapjai Dr. Andrási Melinda Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék A fény elektromágneses

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Atomfizika. FIB1208 (gyakorlat) Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3+2 Összóraszám (elmélet+gyakorlat) 3+2

Atomfizika. FIB1208 (gyakorlat) Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3+2 Összóraszám (elmélet+gyakorlat) 3+2 Tantárgy neve Atomfizika Tantárgy kódja FIB1108 (elmélet) FIB1208 (gyakorlat) Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3+2 Összóraszám (elmélet+gyakorlat) 3+2 Számonkérés módja Kollokvium + gyakorlati jegy Előfeltétel

Részletesebben

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Slide 1 of 60

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Slide 1 of 60 Elektronok, atomok 10-1 Elektromágneses sugárzás 10- Atomi Spektrum 10-3 Kvantumelmélet 10-4 A Bohr Atom 10-5 Az új Kvantummechanika 10-6 Hullámmechanika 10-7 Kvantumszámok Slide 1 of 60 Tartalom 10-8

Részletesebben

Hadronok, atommagok, kvarkok

Hadronok, atommagok, kvarkok Zétényi Miklós Hadronok, atommagok, kvarkok Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár, 2012. február 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Atomok Démokritosz: atom = legkisebb, oszthatatlan részecske Rutherford

Részletesebben

Magszerkezet modellek. Folyadékcsepp modell

Magszerkezet modellek. Folyadékcsepp modell Magszerkezet modellek Folyadékcsepp modell Az atommag összetevői (emlékeztető) atommag Z proton + (A-Z) neutron (nukleonok) szorosan kötve Állapot leírása: kvantummechanika + kölcsönhatások Nem relativisztikus

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Beugró kérdések. Elektrodinamika 2. vizsgához. Számítsa ki a gradienst, divergenciát és a skalár Laplace operátort henger koordinátákban!

Beugró kérdések. Elektrodinamika 2. vizsgához. Számítsa ki a gradienst, divergenciát és a skalár Laplace operátort henger koordinátákban! Beugró kérdések Elektrodinamika 2. vizsgához. Görbült koordináták Henger koordináták: r=(ρ cos φ, ρ sin φ, z) Számítsa ki a gradienst, divergenciát és a skalár Laplace operátort henger koordinátákban!

Részletesebben

11. tétel - Elektromágneses sugárzás és ionizáló sugárzás kölcsönhatása kondenzált anyaggal, áthatolóképesség, záporjelenségek.

11. tétel - Elektromágneses sugárzás és ionizáló sugárzás kölcsönhatása kondenzált anyaggal, áthatolóképesség, záporjelenségek. 11. tétel - Elektromágneses sugárzás és ionizáló sugárzás kölcsönhatása kondenzált anyaggal, áthatolóképesség, záporjelenségek. Ionizáció Bevezetés Ionizációra minden töltött részecske képes, de az elektront

Részletesebben

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Slide 1 of 60

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Slide 1 of 60 Elektronok, atomok -1 Elektromágneses sugárzás - Atomi Spektrum -3 Kvantumelmélet -4 A Bohr Atom -5 Az új Kvantummechanika -6 Hullámmechanika -7 A hidrogénatom hullámfüggvényei Slide 1 of 60 Tartalom -8

Részletesebben

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás. 2010. 10. 12. Biofizika, Nyitrai Miklós Miért hiszi mindenki azt, hogy az atomfizika egyszerű, szép és szerethető? A korábbiakban tárgyaltuk Az atom szerkezete

Részletesebben

Kvantumos jelenségek lézertérben

Kvantumos jelenségek lézertérben Kvantumos jelenségek lézertérben Atomfizika Benedict Mihály SZTE Elméleti Fizikai Tanszék Az előadást támogatta a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 sz. Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi

Részletesebben