Az optika a kvantummechanika előszobája

Hasonló dokumentumok
Egy kvantumradír-kísérlet

Ahol a hullámok karamboloznak

Cserti József ELTE TTK. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

A grafén fizikája. Cserti József. ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Az elektromágneses hullámok

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Az optika tudományterületei

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

Cserti József. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék január 3.

Elektromágneses hullámok - Interferencia

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

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

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Optika és Relativitáselmélet

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

József Cserti. ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék. A évi fizikai Nobel-díj. a topológikus fázisokért...

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

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

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Havancsák Károly, ELTE TTK Fizikai Intézet. A nanovilág. tudománya és technológiája

KVANTUMJELENSÉGEK ÚJ FIZIKA

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Utazások alagúteffektussal

Grafén nanoszerkezetek

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

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

Atomok és molekulák elektronszerkezete

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Biofizika. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása

Mikroszerkezeti vizsgálatok

Elektromágneses hullámok - Hullámoptika

A testek részecskéinek szerkezete

A teljes elektromágneses spektrum

Bevezetés Első eredmények Huygens és Newton A fény hullámelmélete Folytatás. Az optika története. SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

A modern fizika születése

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

a levegő-hang~éter-fény analógia továbbfejlesztése Euler: Nova theoria lucis et colorum (1746) a hullámhossz - szín megfeleltetés

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Ψ - 1/v 2 2 Ψ/ t 2 = 0

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

Kvantumos jelenségek lézertérben

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

Zitterbewegung. általános elmélete. Grafén Téli Iskola Dávid Gyula ELTE TTK Atomfizikai Tanszék

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Fizika II. segédlet táv és levelező

Abszorpciós spektroszkópia

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

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

Atomfizika I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete

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

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

Optomechatronika I Antal Ákos

Kvantumszámítógép a munkára fogott kvantummechanika

Az éter (Aetherorether) A Michelson-Morley-kísérlet

Abszorpciós fotometria

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

A hőmérsékleti sugárzás

Kroó Norbert. az MTA rendes tagja, fizikus, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Tanácsadó testületének tagja

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

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

Modern fizika vegyes tesztek

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

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

Szilárd testek sugárzása

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Nanotanoda: érdekességek a nanoanyagok köréből

XVIII. A FÉNY INTERFERENCIÁJA

A fény és az igazi véletlen

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

A tudatlanság néha áldás avagy mekkora a laborban létrehozott ősrobbanás

Optika fejezet felosztása

TÖMEG ÉS AMPLITÚDÓ KAPCSOLATA. = mrω. (1.1)

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

a fizikai (hullám) optika

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Átírás:

Cserti József ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Az optika a kvantummechanika előszobája Atomcsill, 2012. november 8., ELTE, Budapest

Optika a középiskolában Geometriai optika alapja: --- Vákuumban a fény egyenes vonalban terjed --- Snellius-Descartes-törvény (prizmák, lencsék) Willebrord Snellius Leiden, 1580-1626 René Descartes 1596-1650

Snellius-Descartes-törvény (prizmák, lencsék): Ezt érdemes megjegyezni! Több törőközeg:

Snellius-Descartes-törvény (prizmák, lencsék): Ezt érdemes megjegyezni! Szivárvány (Cserti József: A szivárvány fizikája, Atomcsill, 2006. október 26)

Lencsetörvény: t k tárgy kép f f A Snellius-Descartes-törvényből levezethető:

Newton-féle tükrös teleszkóp (távcső): Egy modern verzió: Hubble-űrteleszkóp (kiküszöbölik a légköri mozgásokat és szennyezéseket)

Tükör: Claude Monet kertje vízililiomokkal, Giverny, Franciaország

Hullámoptika: Optika a középiskolában kavicsokat dobunk a tóba Hullámok találkozása: interferencia

Hullámoptika: Optika a középiskolában Hullámok találkozása: interferencia

Young-féle kétréses kísérlet Thomas Young 1773-1829 mindentudó: tanulmányozta pl. a látást, a fényt, az energiát, a nyelvet, a fiziológiát (élettan), a zenei harmóniát, az egyiptomi hieroglifákat,...

Young-féle kétréses kísérlet ernyő erősítések: x kioltások: k: egész szám az ernyőn a fény intenzítása A rések távolsága összemérhető a fény hullámhosszával! x

Interferencia Fresnel-féle kettőstükör: Szines olajfoltok, szappanhártyák, CD disk: be 1 2

Radar-interferometria: Etna New Orleans radar-interferometria alkalmazása űrsiklóval Interferometriai rádió-teleszkópok:

Mi a fény?

Mi a fény? A fény = az elektromágneses tér hulláma

Mi a fény? A fény = az elektromágneses tér hulláma Mi írja le az elektromágneses teret?

Mi a fény? A fény = az elektromágneses tér hulláma Mi írja le az elektromágneses teret? Maxwell-egyenletek

Mi a fény? A fény = az elektromágneses tér hulláma Mi írja le az elektromágneses teret? Maxwell-egyenletek Hullámoptika

Mi a fény? A fény = az elektromágneses tér hulláma Mi írja le az elektromágneses teret? Maxwell-egyenletek Hullámoptika közelítés: az amplitúdó lassan változik Geometriai optika

Analógia a mechanika és a geometriai optika között töltések forrása elektromos mező detektor Sir William Rowan Hamilton (1805-1865) fényforrás detektor (ernyő)

Korábban láttuk Hullámoptika közelítés Geometriai optika

Korábban láttuk Hullámoptika közelítés Geometriai optika analógia Mechanika

Hullámoptika analógia???????? közelítés Geometriai optika analógia Mechanika

Hullámoptika analógia Hullámmechanika közelítés Geometriai optika analógia Mechanika

Hullámoptika analógia Kvantummechanika közelítés Geometriai optika analógia Mechanika

Hullámoptika analógia Kvantummechanika közelítés közelítés Geometriai optika analógia Mechanika

Hullámoptika analógia rögös út Kvantummechanika Schrödinger-egyenlet feketetest sugárzás (1900) Az energia nem folytonos, kvantált: Max Planck (1858-1947) Planck-állandó: Minden mozgó részecskéhez hozzárendelünk egy hullámot, melynek hullámhossza: v: sebesség m: tömeg Louis de Broglie (1892-1981) de Broglie-hullámhossz

Kvantummechanika Schrödinger-egyenlet (1926) Schrödinger-egyenlet megoldása: hullámfüggvény Erwin Schrödinger (1887-1961) x A részecske (elektron) megtalálási valószínűsége:

Kvantummechanika akcióban (vagy nem) Kétréses kísérlet Trabanttal? Nagyon kicsi a de Broglie-hullámhossza: Az atommag átmérője A rések távolsága sokkal nagyobb a hullámhossznál, e két méret nem összemérhető! m = 1000 kg v = 100 Km/h Nincs interferencia! A klasszikus világunk nem kvantumosan viselkedik!

Hullám-részecske dualitás, kísérlet fullerénnel Fullerének (buckyball) Harold Kroto, Robert Curl és Richard Smalley, 1985-ben fedezték fel, 1996-ban kémiai Nobel-díj interferencia minta: ráccsal rács nélkül M. Arndt, O. Nairz, J. Vos-Andreae, C. Keller, G. van der Zouw & A. Zeilinger, Nature 401, 680 (1999).

Alagúteffektus Klasszikusan nem tud áthaladni a falon

Alagúteffektus x Kvantumosan pl. az elektron át tud haladni a falon x Dávid Gyula: Kvantumkémek az alagútban, Atomcsill, 2009. október 22

Az alagúteffektus szerepe a mindennapi életünkben Régen így vasaltak

Az alagúteffektus szerepe a mindennapi életünkben Ma így vasalnak Ha bedugjuk a villásdugót a konnektorba, akkor az elektron egy potenciálgátat "érez", mert ott van egy oxidréteg meg egy rés, és ezen a potenciálgáton át kell haladnia: ezt az alagúteffektus teszi lehetővé.

Alagúteffektus: egy Nobel-díjas alkalmazás, a pásztázó alagútmikroszkóp A minta fölött egy nagyon hegyes tűt mozgatnak, az elektronok alagúteffektussal jutnak át a tű és a minta között. Gerd Binnig és Heinrich Rohrer, 1981 (Nobel díj 1986). Felbontás: nanométer tört része, egyedi atomok és molekulák megfigyelése, és alkalmas egyes atomok mozgatására a felületen.

Pásztázó alagútmikroszkóp Atomok mozgatása: Cserti József: A nanofizika új eredményei, Atomcsill, 2006. április 27

Atomok elhelyezése egy felületen 35 Xenon atom nickel felületen 2,17 K hőmérsékleten IBM Zürich Research Laboratory 1990 (Sasvári László: A kvantumfolyadékok csodái a szuperfolyékony hélium, Atomcsill, 2012. március 1)

Kvantum karám Cu lapon 48 Fe atom egy R= 7,18 nm sugarú kör mentén a hullámfüggvény mérése M.F. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler. Confinement of electrons to quantum corrals on a metal surface. Science 262, 218-220 (1993).

Kvantum stadion 1995 M.F. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler, E.J. Heller: Waves on a metal surface and quantum corrals. Surface Review and Letters 2, 127-137 (1995). Cserti József: A Chladni-féle porábráktól a nanofizikáig, KÖMAL, 54. évfolyam (április), 236-242. oldal (2004)

A lyukas dobtól a grafénig

A lyukas dobtól a grafénig 2007

A lyukas dobtól a grafénig 2007

A lyukas dobtól a grafénig 2007

Már csak azt kell eldöntenünk: részecske vagyok, vagy hullám?

A kvantummechanikáról szólni száz oldalon olyan feladat, mint egy induló vonat ablakából szerelmet vallani. Károlyházi Frigyes: Igaz varázslat "I think I can safely say that nobody understands Quantum Mechanics" Richard P. Feynman