aranyfüst lemez α forrás mikroszkóp



Hasonló dokumentumok
Makrovilág mikrovilág. A mikrovilág: atom, atommag, elektron, foton. Makrovilág mikrovilág. Méretek. Atomfizika

Mikrovilág makrovilág. A mikrovilág: atom, atommag, elektron, foton. Méretek. Atomfizika

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Feladatok megoldással

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Spektroszkópiai piai alapok Bohr-féle atommodell

KOD: B , egyébként

2. AZ ATOM Az elektron felfedezése

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Természettudomány témakör: Atomok, atommodellek Anyagok, gázok

Operatív döntéstámogatás módszerei

A művészeti galéria probléma

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Erő- és munkagépek I.

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Az atom szerkezete. Atommodellek. A Rutherford-kísérlet. A Bohr-modell. A Frank-Hertz kísérlet

Villamos érintésvédelem

1. Mintapélda, amikor a fenék lekerekítési sugár (Rb) kicsi

Kisfeszültség villamosenergia-elosztó rendszer vezetékeinek méretezése (szükséges keresztmetszet meghatározása)

Matematika záróvizsga Név:... osztály:...

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

Néhány pontban a függvény értéke: x f (x)

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

A szeretet tanúi március évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

Az elektron felfedezése

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

Rockfall lejtésképző elemek

ATOMOSZ = OSZTHATATLAN

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

A döntő feladatai. valós számok!

Rutherford-féle atommodell

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Koordináta-geometria

Pár szó az Optikáról

Dr. Balogh Albert: A statisztikai adatfeldolgozás néhány érdekessége

Fa- és Acélszerkezetek I. 5. Előadás Stabilitás I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u Tel: 1/

Rugalmas elektronszórás; Recoil- és Doppler-effektus megfigyelése

AZ ATOM. Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron. Elemi részecskék

SIKALAKVÁLTOZÁSI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

A Tömegspektrométer elve AZ ATOMMAG FIZIKÁJA. Az atommag szerkezete (40-44 oldal) A tömegspektrométer elve. Az atommag komponensei:

Ipari és vasúti szénkefék

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

közepes (3) ,5 pont jeles (5) 85 pont felett A szóbeli vizsgához legalább 50 pontot kell elérni az írásbeli részvizsgán. Dátum:..

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

SzigetShop.hu Traffipax-jelzõk, radar-detektorok, lézerblokkoló

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

Pozitron-emissziós tomográf (PET) mire való és hogyan működik?

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

MATEMATIKA HETI 3 ÓRA

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

Rácsrezgések.

Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás ρ 2. R z. R z = 2 2. c A. = 4c. c p. = 2c. y/r 1.5.

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

A radioaktív bomlás kinetikája. Összetett bomlások

1. FÉLVEZETŐ FOTODETEKTOROK VIZSGÁLATA

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN MÁRCIUS 28.

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

SÁROSPATAK VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTİL H Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/ Fax.: 47/ a Képviselı-testületnek -

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Helyszükséglet összehasonlítás

JT 379

Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny 2011/2012-es tanév első (iskolai) forduló haladók I. kategória

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Aktív lengéscsillapítás. Másodfokú lengrendszer tesztelése.

Az atom alkotórészei. Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészeinek jelölése. Az atommag stabilitása A Z. tömegszám A = Z + N.

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ORSZÁGOS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

2011. március 9. Dr. Vincze Szilvia

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

2009. év értékelése Veszprém megye levegőminőségéről az automata mérőállomások adatai alapján

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

Az e számhoz tartó sorozatok vizsgálata elemi és analízisbeli módszerekkel. Varga Anita

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!


Vektorok összeadása, kivonása, szorzás számmal, koordináták, lineáris függetlenség

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

Egyszerű áramkörök vizsgálata

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja február hó V. évfolyam 1. szám

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

Átírás:

1. Az atommag flfdzés. Ruthrford-fél kísérlt. A rdszám jltés. Az atommag sugara. A utro flfdzés. Az atommag össztétl. Izotópok. Gázok, gőzök abszorpciós és missziós szíkép, Bohrposztulátumok, Frack-Hrtz-kísérlt. A H-atom Bohr-modllj. Az atommag flfdzés Ruthrford-kísérlt: A Thomso-fél atommodll szrit az atom olya, mit gy "mazsolás pudig", az gészt kitölti a pozitív atomayag és b találhatóak az lktrook (1890). Ruthrford a kísérltéb radioaktív prparátumból származó α-sugárzást bocsátott vékoy arayfóliára (1 μm), mlyk a szóródást kövtő a cikszulfid ryő flvillaást okoztak. kollimátor arayfüst lmz ZS cikszulfid ryő ϑ α forrás mikroszkóp Tapasztalat szrit a lgtöbb α-részcsk iráyváltozás élkül haladt tovább, éháy pdig ig agy szögb szóródott vissza. bből Ruthrford arra a kövtkzttésr jutott, hogy az atom pozitív töltését hordozó ayag gy agyo kicsi hlyr összpotosul, z az atommag (uclus). atomsugár ~ 10-10 m atommagsugár ~ 10-14 m. Ruthrford az alábbi modll alapjá vztt l a szórási-formulát. Az α-részcsk (ha m hata rá rő) p távolságba (ütközési paramétr) halada l a Z' töltésű atommag mlltt. Az α-részcsk a Coulomb rő miatt kúpszlt pályára kéyszrül. A két mgmaradási tétl, amit alkalmazhatuk: v 0 4 H ++ α részcsk r m v m lktrook Z rgiamgmaradás: 1 1 Z' mv α 0 = mv α m + k. rm Impulzusmomtum mgmaradás: mv α 0 p= mv α mrm. zkből az gyltkből és további mgfotolásokból a szórási formula lvzthtő. A számolás sorá kidrült, hogy az atommag töltés mggyzik a rdszámmal, Z'=Z. Így a rdszám hármas jltés a kövtkző:

a priódusos rdszrb az lm sorszáma, az atommag töltés gységkb, és az lktrook száma a smlgs atomba Az atommag sugarát Ruthrford 10-14 m-r bcsült, Hofstadtr később sok atommag sugarát mgmért: 1 15 R = R0 A, ahol R0 = 1, 4 1, 5 10 m. A tömgszám A mgmutatja, hogy az illtő atommag tömg kb. háyszorosa a proto tömgék: M = Am p 4R π 4RA 0 π 4R0 π V = = = A. Thát V ~ A, a magsűrűség, illtv a uklook számsűrűség álladó: V = = álladó A 4R0 π A tapasztalat szrit: A Z, és gylőség csak a hidrogé magál va itt A = 1 és Z = 1. Ruthrford 191-ba még úgy godolta, hogy az atommagba A számú proto va és A Z számú lktro, így kiflé a magtöltés Z. 190 körül mgállapították, hogy az atommagba m lht tartósa lktro. Chadwick 19 kimutatta, hogy 10-1 J rgia bfkttésévl az atommagból a protoéhoz hasoló tömgű, d lktromosa smlgs részcskét lht kiszabadítai. zt vzték utroak. 4 9 1 1 H + 4B 6C + 0 Az atommag össztétl thát: Z számú proto és N = A Z számú utro. A X Z Adott Z sté N változhat, az ily atommagokat izotópatommagokak vzzük. Például a hidrogé izotópjai: 1 H, H (dutérium), 5 1 1 1H (tricium), vagy az uráé: U, 8 U. Az 9 9 izotópok szétválasztása mágss mzőkkl, vagy porózus falak sgítségévl törtéht. Gázok missziós és abszorpciós szíkép: Az izzó szilárd tst folytoos spktrumú sugárzást bocsát ki, azaz az gys szík között az átmt folytoos. Az lrdzés, amivl a spktrum flvhtő: izzó szilárdtst prizma itzitás dtktálás diafragma frkvcia zzl szmb az izzó gázok vagy gőzök által mittált sugárzást flbotva a spktrum voalas szrkztű lsz, például látható tartomáyba szís csíkok jlk mg az ryő (misszió = kibocsátás). A voalas missziós szíkép (spktrum) a gáz ayagi miőségétől függ.

izzó gáz, gőz prizma itzitás dtktálás diafragma frkvcia Az izzó szilárd tst folytoos spktrumú sugárzását hidg gázo átbocsátva és prizmával flbotva yrhtjük az abszorpciós spktrumot, z m tljs folytoos, b fkt voalak maradak, az ayagi miőségtől függő. A tapasztalat szrit gy gáz hidg állapotába épp azokat a voalakat yli l, amlykt izzó állapotába mittáli tud. A gázok missziós és abszorpciós szíképék magyarázatához fl klltt tétlzi azt, hogy a magáyos atomok, molkulák rgiája csak bizoyos mghatározott diszkrét értékkt vht fl, m lht folytoos, s zk a diszkrét rgiák, az ayagi miőségtől függk. A két állapot közötti átmt sorá csak olya foto missziójára vagy abszorpciójára va lhtőség, mlyk rgiájára tljsül az ú. frkvcia fltétl: = h f i k i, k. Bohr posztulátumok (191): 1. az atomba az lktrook csak diszkrét,. rgiaszitk tartózkodhatak, és zkb az úgyvztt stacioárius állapotokba tartózkodva m sugározak. az atomok akkor sugározak, ha az lktrook gy magasabb rgiájú állapotból Δ alacsoyabb rgiájú állapotba krülk, ilykor a kisugárzott frkvcia, f =, h ahol Δ a két rgiaszit külöbség, a Bohr-fél frkvcia fltétl thát: i k = h fik hf,1 hf 1,0 misszió 0 abszorbció 0 A Bohr-posztulátumok gyik fotos bizoyítékát a Frack-Hrtz kísérlt szolgáltatta. izzó katód rács aód I Hg gőz 0,5V A fékzőtér 4,9 9,8 U [V]

- az izzókatódból kilépő lktrook gyorsulak az aód flé, a Hg-atomokkal rugalmasa ütközk, zzl szmb a 4,9 V rgiájú lktrook már rugalmatlaul ütközk a Hg atomokkal - 9,8 V gyorsító fszültség sté az lktrook mozgásuk sorá kétszr képsk rugalmatlaul ütközi és grjszti a Hg-atomokat - a Hg atomokba a grjszttt lktrook spotá módo visszatérk az alacsoyabb 19 ΔΕ 4,9 1,6 10 15 rgiájú állapotba, és f = = = 1,18 10 Hz frkvciájú 4 h 6,6 10 sugárzást bocsátaak ki, z jól gyzik a kísérlti tapasztalattal. A H-atom Bohr modllj: A mchaikailag lhtségs körpályák közül az úgyvztt kvatumfltétl választja ki a mggdttkt, z azt modja ki, hogy az lktro pályaimpulzus yomatéka kvatált, és érték csak a h / π gészszámú többszörös lht: h L =, = 1,,..., =. π Például körpálya sté: m v r =. proto + r v lktro A yugvóak tkittt proto körül mozgó gytl lktrora voatkozó mozgás gylt: v k = m, így k = m v r v, thát k = v. r r k A sbsség thát: v =. Az lktro rgiája a mozgási- és a lktrosztatikus potciális rgia összg: 1 1 1 Ε = T + V = mv k = mv mv = mv. r Itt flhaszáltuk, hogy k = m v. kkor r 4 4 Ε = 1 k m k 1 m =. A diszkrét rgiaértékk thát: 4 * 1 * mk 18 Ε =, ahol Ε = =,18 10 J =,18 aj Két rgiaszit közötti átmt sorá kisugárzott vagy lylt frkvciára kapott összfüggés: * * Ε Εm Ε 1 1 1 1 * 1 1 fm = = R = = h h m h m m.

A Bohr modll jól szolgáltatta a kibocsátott fotook frkvciáját, és a Rydbrg álladót, jó H-ra, H +, Li ++.(H-szrű iook) * 1 Lyma-sorozat: m = 1, > 1, f 1 = R 1, ultraibolya tartomáyba sik * 1 1 Balmr-sorozat: m =, >, f = R, látható tartomáyba sik 4 * 1 1 Pasch-sorozat: m =, >, f = R, ifravörös tartomáyba sik 9 4 Lyma Balmr Pasch A Bohr-modll hiáyosságai: A H-atom m korog, ham gömb alakú, a modll szrit alapállapotba is va az lktroak pályaimpulzus-yomatéka, a valóságba ics, és végztül csak H-atomra és H- szrű iookra jó.