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

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

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

Az elektromágneses hullámok

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Az optika tudományterületei

A hőmérsékleti sugárzás

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

2. Sugárzások. Sugárzás mindenütt. Sugárzás. sugárzások. Kellermayer Miklós. Minden sugárzásban energia terjed.

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

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

A hőmérsékleti sugárzás

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

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

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Bevezetés a biofizikába. Elektromágneses hullámok, a fény kettős természete. Anyaghullámok. Hőmérsékleti sugárzás.

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Orvosi Biofizika A fény biofizikája

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

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

Modern fizika vegyes tesztek

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

A kvantumelmélet kísérletes háttere

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

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Abszorpciós fotometria

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Elektromágneses hullámegyenlet

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

Rezgések és hullámok

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

A lézer alapjairól (az iskolában)

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

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

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Newton kísérletei a fehér fénnyel. Sir Isaac Newton ( )

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

Fizika összefoglaló kérdések (11. évfolyam)

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

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Elektromágneses hullámok - Interferencia

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Hullámok, hanghullámok

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

2, = 5221 K (7.2)

A modern fizika születése

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

Röntgendiagnosztika és CT

Abszorpciós fotometria

Röntgen. W. C. Röntgen. Fizika-Biofizika

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

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

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei. Konzultáció: minden hétfőn 15 órakor. 1. Fizikai történések

Hőmérsékleti sugárzás és színképelemzés

OPTIKA STATISZTIKUS OPTIKA IDŐBELI KOHERENCIA. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Atomfizika Tanszék, dr. Erdei Gábor

A teljes elektromágneses spektrum

A hullámok terjedése során a közegrészecskék egyensúlyi helyzetük körül rezegnek, azaz átlagos elmozdulásuk zérus.

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

Sugárterápia. Ionizáló sugárzások elnyelődésének következményei

Kémiai alapismeretek 2. hét

Biofizika tesztkérdések

Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet, igazgató: Panyi György, egyetemi tanár. oktatási menedzser: Nizsalóczki Enikő 1/27

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

Hőmérsékleti sugárzás és színképelemzés

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

Hang és ultrahang. Sugárzások. A hang/ultrahang mint hullám. A hang mechanikai hullám. Terjedéséhez közegre van szükség vákuumban nem terjed

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

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

OPTIKA. Vozáry Eszter November

A fény tulajdonságai

Optika fejezet felosztása

Geometriai és hullámoptika. Utolsó módosítás: május 10..

XX. századi forradalom a fizikában

Összefoglaló kérdések fizikából I. Mechanika

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Röntgen sugárzás. Wilhelm Röntgen. Röntgen feleségének keze

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

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Forró gázok spektruma emissziós sp. Abszorpciós spektrum: fényelnyelés

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Orvosi Biofizika. A fény biofizikája. A tudomány küldetése. Biológiai jelenség fizikai leírása. Orvosi Biofizika. Kellermayer Miklós

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

Átírás:

Biofizika Csik Gabriella Eötvös Loránd kora diákjait tréfásan jellemzi : határozott céllal jön az egyetemre, ügyvéd, politikus vagy orvos akar lenni. Amint az egyetembe lép, kritizálja tanárait, s az egész tanítási rendszert. A kritikája rendesen arra vezeti, hogy az elméleti tantárgyakat életcéljaira haszontalanoknak nyilatkoztatja, «fog soha fizikával vagy kémiával gyógyítani, mire való volna tehát e tantárgyak tanulására időt fecsérelni?» csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Pl. szívműködés, membránok szerkezete és működése, érzékelés stb. Mi a biofizika tárgya? A biológiában és orvostudományban alkalmazott fizikai módszerek tárgyalása Pl. ekg, röntgendiagnosztika, mikroszkópos technikák stb.

Sugárzások Sugárzások Milyen példákat tapasztalunk magunk körül? Nem ionizáló ok Ionizálo ok hang mechanikai elektromágneses elektromágneses részecske rádióhullámok magok IH hallható hang UH alfa béta rádió hullámok infravörös látható ultraibolya röntgen gamma Sugárzás: energia kibocsátás és terjedés A természete Hullámok általános leírása Hullám? Részecske? Rezgés v. oszcilláció következtében kialakuló, térben és időben periódikus jelenség, amelyben energia terjed Christiaan Huygens (1629-1695) Traité de la lumière 1690 Isaac Newton (1642-1727) Opticks 1704 de a hullámok különbözhetnek az energia fajtája az energia mennyisége a terjedés mechanizmusa szerint

Jellemző mennyiségek y A hullámhossz Fázis : kitérési állapot Térbeli periodicitás - hullámhossz y y λ [m] vagy [nm] Maximális kitérés - amplitúdó 2 E ~ A Időbeli periódicitás - periódusidő - frekvencia y A periódusidő Hullámszám: k=2π/λ φ(x)=kx+φo φ=ϖt+kx+φο Körfrekvencia: ϖ=2π/τ φ(t)=ϖt+φo f 1 1 = τ s Hullámtermészetet bizonyító jelenségek: - - elhajlás - szuperpozició/interferencia - polarizáció Elhajlás Huygens-elv : egy hullámfelület minden pontjából elemi hullámok indulnak ki. Az új hullámfelület ezen hullámok burkolófelülete.

Szuperpozíció: az eredendő amplitúdó a találkozó hullámok amplitúdóinak összege, azaz a tér egyes pontjaiban a jelenlevő rezgések összeadódnak Interferencia - koherens hullámok szuperpozíciója A két hullám összegződése időben állandó hullámképet (intenzitáseloszlást) hoz létre Hullám1 és 2 Hullám1 + 2 Hullám1 Hullám2 Hullám1 + 2 hullám1 hullám2 Hullám 1+2 hullám1 hullám2 Hullám 1+2 azonos fázis ellentétes fázis azonos frekvencia azonos frekvencia pozitív interferencia negatív interferencia Φ = 0 Φ = 180 A hullám vagy részecske? 1. Young kísérlete két réssel Mit látunk az ernyőn? Young kísérletének magyarázata S 1 és S 2 rések elemi hulláforrások Thomas Young (1773-1829) ha részecske ha hullám A résekből kiinduló hullámok ugyanabból a hullámfrontból származnak, tehát azonos Fénysugár fázisban vannak interferencia

Fehér felbontása ráccsal 2. Hertz - kísérlete a fotoelektromos hatásról anód fotoelektronok fotokatód Áram folyik? Heinrich Hertz 1887 szabályozható feszültségforrás Fotoelektromos effektus azonos szín /hullámhossz Megvilágító azonos amplitúdó Fotoelektromos effektus értelmézése? növekvő amplitúdó / intenzitás Folyik áram? változó szín / hullámhossz Folyik áram? Nincs elektronkilépés, amíg a frekvencia halad meg egy kritikus értéket igen igen Növekvő intenzitás, de azonos frekvencia Kilepő elektronok száma Elektronok mozgási energiája Növekvő frekvencia Kilépő elektronok száma Elektronok mozgási energiája Mit kell tapasztalnunk ha hullám ha részecske kísérleti eredmény nő nő nő nő változatlan változatlan változatlan változatlan változatlan változatlan nő nő

Magyarázat? -A jelenség értelmezése a hullámtermészettel lehetséges -Plank a kvantumfizika kezdetei - hullámoknak az energiája csak diszkrét értékeket vehet fel E = hf - Einstein magyarázata a kvantumelmélet alapján "Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, mit meglátok hirtelen" József Attila Max Planck Fizikai Nobel-díj 1918 a kvantumelméletért "in recognition of the services he rendered to the advancement of Physics by his discovery of energy quanta". Albert Einstein Fizikai Nobel-díj 1921 a fotoelektromos hatás magyarázatáért for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect". Einstein magyarázata A kvantált termeszetű, energia csomagokban terjed A foton energiája: E = hf A foton az elektronnal való ütközéskor annak átadja teljes energiáját, ha ez az energia legalább akkora, mint az elektron kilépési munkája (A). Ha az energia kisebb, mint a kilépési munka (v. ionizációs energia), nincs kölcsönhatás Einstein magyarázata és a határfrekvencia A kilépő elektron mozgási energiája egyenesen arányos a frekvenciájával Metszete az x tengellyel kijelöli a kölcsönhatáshoz szükséges legkisebb frekvenciát E kin ƒ min 1 foton 1 elektron kölcsönhatás A kilepő foton mozgási energiája: E kin = hf A Ez az érték a fotokatód anyagára jellemző: A = hf

A kettős természetű Részecske energiája kvantált, egy csomagja a foton Egy foton energiája: Planck állandó: Nincs nyugalmi tömege Vákuumban is terjed h = 6.62 c E = hf = h λ 34 Joule s Fotonenergia kiszámítása Ha λ=400 nm E = 6.6 34 E = h 3 Js 4 c λ 8 m s = 4.95 7 m 19 4.95 J E = = 3. 1eV 19 1.6 19 J E VIS = 1.6 3.1 ev Mennyi is...? 1 TeV: a repülő szúnyog mozgási energiája 200 MeV: 235 U atom maghasadásakor felszabaduló energia 13.6 ev: hidrogén atom ionizációs energiája A kettős természetű Hullám transzverzálisan, szinuszosan változó elektromos és mágneses tér Elektromágneses Mágneses mező változasá 2.5 ev: kékeszöld színű fotonenergiája 1/40 ev: kt energia szobahőmérsékleten Elektromos mező változása Terjedesi irány

Miért csak a lenne kettős természetű? A részecskék hullámtermészete De Broglie hipotézise: minden anyagnak van hullámtermészete Az elektron impulzusa: p = m v e λ = h / p Az elektronnyaláb szóródik (elhajlás és szuperpozició), elhajlási képet hoz létre, mint a Nobel Prize in Physics 1937 c E = hf = h λ Clinton Joseph Davisson George Paget Thomson "for their experimental discovery of the diffraction of electrons by crystals" Az elektromágneses spektrum mobil telefon rádióhullám mikrohullám infravörös látható ultraibolya röntgen gamma frekvencia Kérdés: minek a hossza/átmérője lehet akkora, mint a mikrohullám, a látható vagy a röntgen hullámhossza? Keressen hétköznapi tárgyakat! -5 ev mikrohullám 2 ev látható 0 ev röntgen ionizáló ionizáló

-5 ev mikrohullám 2 ev látható 0 ev röntgen energia (ev) frekvencia(hz) hullámhosz (m) energy (ev) frequency (Hz) wavelength (m) 25-15 gamma 5 20 röntgen - 0-5 - -15-20 15 5 0-5 TV/FM radió mikrohullám radió ultraibolya infravörös hosszú hullámhosszú -5 0 5 15 Az optikai tartomány látható Kapcsolódó fejezetek: Damjanovich, Fidy, Szöllősi: Orvosi Biofizika infravörös II. 2. 1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.8 UV-C 200-280 nm UV-B 280-315 nm UV-A 315-400 nm ultraibolya