Az energia kvantumos viselkedésére utaló jelenségek
|
|
- Alfréd Barna
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 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? Mi volt az érvényességi körük? 2. Milyen feltevéseket tett Planck, amikor a fekete test sugárzásának mért energiaeloszlását elméleti úton is megkapta? 3. Mekkora az és Hz frekvenciatarományba eső fény energiasűrűsége egy 2000 o C hőmérsékletű fekete test belsejében? 4. Mekkora intenzitású fényt bocsát ki egy 2000 K hőmérsékletű fekete test 595 nm és 600 nm között? 5. Milyen frekvenciáig használható a Rayleigh-Jeans törvény T=100 o C és T=5000 K-en? 6. 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? 7. Metszheti-e egymást két különböző hőmérsékletű Planck-görbe? 8. Vezessük le a fekete test belsejében uralkodó u energiasűrűség és a kibocsátott I intenzitás I= c 4 u kapcsolatát a következő egyszerű esetben. Van egy 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 9. [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 = [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? 11. [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.) 12. [S-4.41] Milyen hullámhossznál van I(λ)-nak maximuma T=2900K-nél? Általában egy izzószál ilyen hőmérsékleten működik. Becsüld meg, hogy a kibocsátott energia hányad része esik a látható tartományba? 13. C 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. 14. 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? 1
2 15. 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? 16. 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 17. Hogyan adódik a Stefan-Boltzmann törvény a Planck eloszlásból? 18. Egy ideális fekete test egy nap alatt 548 J energiát sugároz ki szobahőmérsékleten. Mennyi energiát emittálna 1000 o C-on 1 nap alatt? 19. Mekkora felületen sugároz az előző fekete test? 20. [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? 21. [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? 22. [H-5.11] Homogén-e (hely függvényében) a Napban az energiasűrűség feltéve, hogy ideális fekete test? 23. [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? 24. 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. Kell-e hűteni a detektort? (Vákumban csak sugárzással tud energiát veszíteni.) 25. 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? 26. Egy ideális fekete test W/m 2 -t emittál egy másodperc alatt. Milyen hullámhossznál sugározza a legnagyobb egységnyi hullámhosszra jutó teljesítményt? 27. Egy fekete test sugárzásának intenzitásának = 800 nm-nél van maximuma. Mekkora az energiasűrűség az üreg belsejében? Reális testek sugárzása 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? 29. Becsüljük meg mennyi energiát sugároz ki egy ember 1 nap alatt! 2
3 Részecske hullám kettősség Az elektromágneses tér hullám és részecsketulajdonságai Relativisztikus energiaképlet 30. 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. 31. Ellenőrizd az előbbi képlet az m = m0 1 v2 c 2 kifejezés alapján. (E=mc 2, p=mv) 32. Mekkora a teljes energiája egy klasszikusan mozgó részecskének? Fejtsd sorba E-t v/c kicsi esetén. 33. Mekkora a β = v c 50 kev, 500 kev, 5 MeV mozgási energiájú elektronok esetén? 34. Mi az ultrarelativisztikus közelítés, és mikor lehet alkalmazni? Mondj példákat is! 35. 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? 36. [H-6.4] Mekkora a sebessége annak az elektronnak, amelynek mozgási energiája egyenlő a nyugalmi energiájával? 37. 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. Fotoelektromos effektus I. 38. [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? 39. Mekkora ellenfeszültséggel lehet leállítani az elektronok áramát akkor, ha egy bárium lapra 550 nm hullámhosszúságú fotonok esnek? A bárium kilépési munkája 2.5 ev. 40. [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? 41. Melyik anyag alkalmas fotocellának a következők közül? Wolfram kilépési munkája 4.3 ev, bárium 2.5 ev? 42. [S-4.4] A foton energiájának frekvenciafüggését megmérő Einstein-féle 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? 43. Mikor van fotoelektromos effektus, ha a Danubius rádió fotonjai Cézium lapra esnek a Szabadság hegyen, ill. ha gyenge elemlámpával világítjuk meg egy sötét pincében? 3
4 44. [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? 45. Végbemehet-e fotoeffektus szabad elektronon? Fotoeffektus II. 46. Melyik héjon legvalószínübb a fotoeffektus? 47. Milyen energiájú foton esetén lesz igaz, hogy a héjak közül az L héjon lesz a leginkább valószínű a fotoeffektus? 48. 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. Compton effektus 49. [8.24] Hány százalékot változik egy sárga (550 nm) foton hullámhossza, ha Θ=90 o -ban szóródik egy szabad elektronon? 50. [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? 51. [8.26] Néhány 2 MeV-es foton esik egy fém céltárgyra. Milyen szögben kell elhelyezni a detektort, hogy 0.5 MeV-es fotonokat detektáljunk? 52. [8.28] Tud-e két Θ/2 szögű Compton szórás ugyanakkora hullámhossz eltolódást okozni, mint egy foton Θ szögben? 53. 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.) 54. Egy tetszőleges energiájú foton Compton szóródott egy szabad elektronon ϑ = 90 o -ban. Mekkora az elektron energiája maximum? 55. [8.22] Mekkora a maximális hullámhossz változása egy fotonnak, ha egy szabad protonon szóródik? m p =1836 m e 56. Melyik Compton effektusnak van nagyobb valószínüsége szabad elektronon, egy látható fényének vagy egy röntgen fotonénak? 57. Egy kisenergiájú foton szóródik egy szabad elektronon. Milyen eloszlásba megy át a Compton effektus szögeloszlása? 58. 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.) 59. 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 4
5 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. Párkeltés, annihiláció 60. Végbemehet-e párkeltés elektromágneses tér (közelben lévő töltött részecske) jelenléte nélkül? 61. [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? 62. Becsüljük meg az elektron-pozitron párkeltés küszöbenergiáját elektron ill. proton terében úgy, hogy a részecskék tömegközépponti rendszerben nyugalomban lesznek a párkeltés után. 63. [B-15.5] 1 MeV mozgási energiájú e és e + közelednek egymáshoz, majd annihilálódnak. Milyen hullámhosszúságú γ keletkezik? 64. 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?(*) annihiláció valószinüsége arányos r 0 /v-vel. Fénynyomás 66. Mekkora az elektromos térerősség maximális értéke egy I=1W/cm 2 intenzitású fénynyalábban? 67. A Napsugárzás teljes intenzitása a Föld felszínén kb W/cm 2. Mekkora a fénynyomás egy teljesen visszaverő sík felületen, ha a fény merőlegesen érkezik? 68. 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? 69. 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? 70. 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? 71. Meg lehet-e magyarázni a fénynyomást úgy, hogy a fotonoknak csak hullámtermészete van? Fotonok perdülete 72. Egy 3.2 nw teljesítményű cirkulárisan poláros fény (620 nm) esik egy vízszintes tökéletesen visszaverő körlapra. Mekkora forgatónyomatékot gyakorol a lapra? 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? Részecskék hullámtermészete de Broglie hullámhossz 74. Semleges pi-mezon nyugalomban van, és elbomlik két gamma fotonra. Mekkora a hullámhosszuk? 75. [10.2] Számold ki egy 1/40 ev mozgási energiájú elektron és egy 2 MeV-es proton hullámhosszát! 5
6 76. [10.4] Milyen potenciálkülönbséget kell egy elektronnak befutni nyugalomból indulva ahhoz, hogy 100 pm legyen a hullámhossza? 77. Mekkora a tömege annak a fotonnak, aminek a hullámhossza az elektron Compton hullámhosszával egyenlő? λ C = h m 0c 78. [B-3.6] Mekkora a termikus neutronok hullámhossza? 79. [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! 80. Egy E π = 200 MeV energiájú semleges pi-mezon szimmetrikusan elbomlik két gamma fotonra. Milyen szöget zárnak be a kirepülő fotonok? Mikrorészecskék interferencia tulajdonságai 81. [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 interferencia-maximum α 30 o -nál legyen? 82. Milyen energiájú elektron nyaláb eredményez ugyanolyan diffrakciós képet mint egy sárga foton? 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) 84. 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? Hullámcsomag síkhullám végtelenségének feloldása. 6
7 Atomok felépítése Atommodellek Magsugár 0. Müon atomok K-alfa energiájának izotópeltolódésa - Atomfizika 86. Mekkora lenne az 1 elektronra jutó mozgási energia, ha a 12 C magjában 12 proton és 6 elektron volna? Rutherford szórás 87. [11.2] Milyen mozgási energiájú α részecske tömegközéppontja tudja 9 fm-nél jobban megközelíteni egy arany atommag közepét? Az α sugara /3 fm. 88. Két részecske szóródik egymáson a tömegközépponti rendszerben. Add meg a kisebb tömegű részecske pályájának eltérülési szögét és a minimális távolságukat az ütközési paraméter függvényében! 89. 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. 90. 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 91. Milyen energiájú α részecske fogja elérni a 12 C atom magját, ha az α sugara /3 fm, a 12 C sugara /3 fm 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! MeV energiájú α részekkel bombázunk 14 N magokat. Milyen szögeknél fogunk anomáliát tapasztalni a Rutherford szórástól? r 0 = 1.3 fm 94. Az előző kísérletet A ill. B magokon is végrehajtjuk, és ϑ A > ϑ B. Mit mondhatunk r A és r B viszonyáról? 95. 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 Azonos részecskék szóródása. Azonos időpillanatban egy síkban elindított részecskék szóródás után azonos pillanatban elfoglalt felülete. (hullámfront) Bohr féle atommodell 97. 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. 98. [11.10] A hidrogén atom melyik gerjesztett állapotának ev az energiája? 99. Mekkora a 2p 1s átmenet hullámhosszának különbsége a deutérium és a hidrogén esetén? 100. [12.3] Mekkora annak a fotonnak az energiája, frekvenciája, hullámhossza, amely a H-atom 3. gerjesztett állapotának alapállapotba történő legerjesztésekor keletkezik? 7
8 101. [12.5] Számold ki a müon-atom redukált tömegét, alapállapotának energiáját, pályasugarát, és az első gerjesztett állapotból alapállapoba történő átmenetben keletkező foton hullámhosszát Mekkora sugarú pályákon keringenek a részecskék a tömegközéppont körül egy olyan rendszerben, ami egy pozitronból és egy müonból áll? 103. [B-5.12] A csupasz He 2+ ion befog egy elektront ami kezdetben nyugalomban volt. Milyen hullámhosszúságú fotont emittál a rendszer? 104. [12.7] Mekkora a Li 2+ első gerjesztett állapotának kötési energiája, gerjesztési energiája? Milyen energiájú, hullámhosszú fotont bocsát ki az első gerjesztett állapot legerjesztődésnél? 105. 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? 106. [12.13] Kicsivel Bohr előtt ismert volt a Pickering sorozat: ν = ν 0 ( (n/2) 2 ) ν 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? 107. [B-5.5] Egy elektronnyaláb bombáz hidrogént. Milyen potenciálkülönbséggel kell gyorsítani az elektronokat ahhoz, hogy a Balmer sorozat első vonala emittálódjon? 108. [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? 109. Milyen színű a pozitrónium atom? Az elektronok saját-perdülete és az ehhez tartozó mágneses momentumuk 110. 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? 111. Egy klasszikus L pályaperdülettel rendelkező (mondjuk körpályán keringő) elektronnak mekkora a mágneses momentum vektora a keringésből kifolyólag? Mekkora a µ z? 112. 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? 113. 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 az 1050 C-os kályhából átlagos sebességgel kirepülő ezüst-atomok 10 o -kal térüljenek el? 114. Vizsgáld meg az elektrosztatikus gyorsítás lehetőségét! Schrödinger-kép Atomi hullámfüggvények A hidrogén atom (nemrelativisztikus) hullámfüggvényei 8
9 115. [13.31] Magyarázd meg miért nem lehet Φ = Ae αx megoldása a Schrödinger egyenletnek minden x-re 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 Milyen állapotok a következők: n=2,l=0; n=3,l=2; n=5,l=1. Hány csomósíkjuk ill. csomógömbjük van ezeknek? 118. Milyen fizikai tulajdonságokat jellemeznek a hidrogén hullámfüggvényeinek kvantumszámai? Milyen kvantumszámokban azonosak az elektronok egy pályán, alhéjon, héjon? 119. Hány elektron fér el a 2s, 2p, 3d alhéjakon? 120. [17.8] Hol lesz a ΦΦ = 0 a hidrogén atom 2s állapotában? Készíts egy közelítő ábrát ezen állapotban az elektron megtalálási valószínűségeloszlásáról 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.) 122. [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 [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 [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/a0 egyenlettel. Mutasd meg, hogy a normálási konstans C=a 3/2 0 ( ) 2 n+ 1 2 n (2n!) Milyen az r függése azoknak a radiális hullámfüggvényeknek ahol l=n-1? Miért nem függenek az R nl (r) függvények az m-től? 126. Rajzolj le 5 olyan 3d hullámfüggvényt amelyek értékkészlete R. Mekkora a mellékkvantumszám ezekben az állapotokban? 127. Mutasd meg, hogy a radiális valószínűségsűrűségnek 1 maximuma van az r=n 2 a 0 pontban a hidrogén esetén, ha l=n [S-6.4] Milyen r esetén lesz a Φ 2 4πr 2 -nek maximuma a hidrogén 1s állapotában? 129. Mekkora az r átlagértéke a H-atom 1s állapotában? 130. [S-6.9] Számold ki az r és az r 2 átlagát a H-atom 2p m=0 állapotára az előző értékek felhasználásával 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/2a0 sin Θ cos φ p z : s=± 1 2, Φ = A (r/a 0)e r/2a0 cos Θ p y : s=± 1 2, Φ = A (r/a 0)e r/2a0 sin Θ sin φ Hogyan adódnak ezek az eredeti hullámfüggvényekből? 132. [S-6.7] Számold ki A-t az előző feladatban p z hullámfüggvény esetére. 9
10 133. Készíts szemléletes ábrát az elektron megtalálási valószínüségéről a Ψ 211, Ψ 210, Ψ 21 1, p x, p y, p z állapotokban! Spinkvantumszám hogyan jön be? Atomi elektronállapotok finomszerkezete 1., leárnyékolás 135. Milyen közelítés, ha a többelektronos atomok elektronjainak hullámfüggvényeit a hidrogén Ψ nlm hullámfüggvényeivel írjuk le? 136. 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? 137. 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)? 138. [20.29] 1913-ban H.G.J. Moseley kísérletileg meghatározta, hogy (ν Kα ) 1 2 lineárisan függ a rendszámtól. Magyarázd meg miért! Ha ábrázoljuk a ν Kα Z pontokat, mi lesz az egyenes meredeksége és tengelymetszete? 139. 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 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 0r 141. 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 Becsüld meg a Kálium vegyértékelektronjának 4f állapotának a gerjesztési energiáját! Ugyanez a Ca + 4f, Sr + l=4 esetére mennyi? 143. Milyen elektronok energiáit tudjuk ezzel az effektív rendszámos módszerrel jól jellemezni? Teljes impulzusmomentummal jellemzett hullámfüggvények 144. Legyen egy részecske impulzusmomentuma J= 1 2 (Ez lehet L, S, J, 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? 145. Mekkora lehet az elektron impulzusmomentuma ha a 2s, ill. 2p pályán mozog? Melyik perdületet leíró számra alkalmazható a szemléletes vektor-modell (két ilyen összeadásánál)? 146. Milyen kvantumszámai vannak a következő atomi elektron-állapotoknak? 2 2 P 1, 22 P 3, 32 D 5, 12 S Milyen összes spin-impulzusmomentuma lehet egy atompályán lévő elektronoknak? (max. két elektron van egy pályán) 148. 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 D 3 pályán, ha max. 2 elektron van ott? 10
11 149. [19.22] Mondd meg minden kvantumszámát a következő elektron-állapotoknak: 4 2 S 1, 22 P 2 3/2, 2 2 P 1, 8 2 G 2 7/2. Atomi elektronok mágneses momentuma 150. Mekkora mágneses momentum tartozik az l=1 pályaperdülethez, és az s= 1 2 elektron esetében? spinhez egy atomi Lande faktor, giromágneses faktor, j,l,s-sel. Atomi elektronállapotok finomszerkezete 2., spin-pálya kölcsönhatás 152. 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? 153. Hány vonalra hasad fel a H-atom n=3 héja? Milyen kvantumszámmal jellemezhetők ezek a vonalak? 154. Melyik (gerjesztett) állapot energiája a nagyobb a H atomban, a 2 2 S 1 -é, vagy a 22 P 1 -é (a 2 2 Lamb eltolódás hatása nélkül)? Melyikre kerül a Li atom alapállapotának harmadik elektronja? 155. 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? 156. Milyen energiájú a 2p, 3d pályák finomfelhasadása a H atomban? Hasonlísuk ezt össze többelektronos atomokesetén az árnyékolással magyarázott felhasadással! 157. Magyarázd meg a Na sárga vonalának dublett szerkezetét! 158. 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 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? Zeemann effektus, anomális Zeemann effektus 160. [19.7] Mekkora az elektron (fel) és (le) spinállapotainak energiájáinak különbsége 0.6 T mágneses térben? 161. Az alapállapotú H atom 21 cm hullámhosszú rádiósugárzást bocsát ki. Mekkora a mágneses tér az atommag helyén? 162. 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 11
Atomfizika feladatok
Atomfizika feladatok Horváth Ákos 2007. október 19. Tartalomjegyzék 1. Az energia kvantumos viselkedésére utaló jelenségek 2 1.1. Fekete test sugárzása........................... 2 1.1.1. Energiaeloszlás,
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
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
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
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)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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)
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
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
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
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,
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!
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
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
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,
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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] ] +....
-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
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
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
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
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
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
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
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,
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:
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
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
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:
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
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
Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor
Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi
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
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
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,
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?
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,
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
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
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,
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)
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),
Fizika II. segédlet táv és levelező
Fizika II. segédlet táv és levelező Horváth Árpád 2012. június 9. A 284/6. alakú feladatsorszámok a Lökös Mayer Sebestyén Tóthné féle Kandós Fizika példatárra, a 38C-28 típusúak a Hudson Nelson: Útban
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
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,
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
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
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
Az atom felépítése Alapfogalmak
Anyagszerkezeti vizsgálatok 2017/2018. 1. félév Az atom felépítése Alapfogalmak Csordás Anita E-mail: csordasani@almos.uni-pannon.hu Tel:+36-88/624-924 Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézet
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 /
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,
1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?
1. Prefix jelentések. 10 1 deka 10-1 deci 10 2 hektó 10-2 centi 10 3 kiló 10-3 milli 10 6 mega 10-6 mikró 10 9 giga 10-9 nano 10 12 tera 10-12 piko 10 15 peta 10-15 fento 10 18 exa 10-18 atto 2. Mi alapján
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
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
FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!
FELADATMEGOLDÁS Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Melyik sorozatban található jelölések fejeznek ki 4-4 g anyagot? a) 2 H 2 ; 0,25 C b) O; 4 H; 4 H 2 c) 0,25 O; 4 H; 2 H 2 ; 1/3 C d) 2 H;
Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény
Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció
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
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)
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
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
AZ ATOM. Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron. Elemi részecskék
AZ ATOM Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron Elemi részecskék Atomok Dalton elmélete (1805): John DALTON 1766-1844 1. Az elemek apró részecskékből, atomokból állnak. Atom: görög szó
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
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
Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.
és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán
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
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid
Abszorpciós spektrometria összefoglaló
Abszorpciós spektrometria összefoglaló smétlés: fény (elektromágneses sugárzás) tulajdonságai, kettős természet fény anyag kölcsönhatás típusok (reflexió, transzmisszió, abszorpció, szórás) Abszorpció
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
Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?
Atomfizika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) Azonos tömegű ideális gázok azonos számú részecskét tartalmaznak. b) Normál állapotú, 22,41 liter térfogatú ideális gázok 6. 10 23 db részecskét tartalmaznak.
Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak
Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak 2. Fényhullámok tulajdonságai Cserti József, jegyzet, ELTE, 2007. Az elektromágneses spektrum Látható spektrum (erre állt be a szemünk) UV: ultraibolya
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
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
Fizikai kémia 2. ZH I. kérdések I. félévtől
Fizikai kémia 2. ZH I. kérdések 2018-19 I. félévtől Szükséges adatok, állandók és összefüggések: c= 2,99792458 10 8 m/s; e= 1,602177 10-19 C; h=6,62608 10-34 Js; N A= 6,02214 10 23 mol -1 ; me= 9,10939
Röntgensugárzás. Röntgensugárzás
Röntgensugárzás 2012.11.21. Röntgensugárzás Elektromágneses sugárzás (f=10 16 10 19 Hz, E=120eV 120keV (1.9*10-17 10-14 J), λ
Kvarkok. Mag és részecskefizika 2. előadás Február 23. MRF2 Kvarkok, neutrínók
Kvarkok Mag és részecskefizika. előadás 018. Február 3. A pozitron felfedezése A1 193 Anderson (Cal Tech) ködkamra kozmikus sugárzás 1300 db fénykép pozitrónium PET Antihidrogén Kozmikus sugárzás antirészecske:
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
(A Scientific American újság 1993. augusztusi számában megjelent cikk alapján)
Országos Szilárd Leó Fizikaverseny Döntő 2014. I. kategória Minden feladat helyes megoldása 5 pontot ér. A feladatokat tetszőleges sorrendben, feladatonként külön lapon kell megoldani. A megoldáshoz bármilyen
Az atommag összetétele, radioaktivitás
Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;
9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA
9. évfolyam Osztályozóvizsga tananyaga A testek mozgása 1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás 2. Változó mozgás: gyorsulás fogalma, szabadon eső test mozgása 3. Bolygók mozgása: Kepler törvények A Newtoni