KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek



Hasonló dokumentumok
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A hőmérsékleti sugárzás

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

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

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

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

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

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

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

Az elektromágneses hullámok

Egy kvantumradír-kísérlet

Modern fizika vegyes tesztek

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Atomfizika tesztek. 2. Az elektrolízis jelenségére vonatkozóan melyik összefüggés helytelen?

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

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

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A kvantumelmélet és a tulajdonságok metafizikája

ATOMFIZIKA. óravázlatok

Az optika tudományterületei

A modern fizika születése

az Aharonov-Bohm effektus a vektorpotenciál problémája E = - 1/c A/ t - φ és B = x A csak egy mértéktranszformáció erejéig meghatározott nincs fizikai

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

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

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

A hőmérsékleti sugárzás

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

4. Fényelektromos jelenség

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

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

Szilárd testek sugárzása

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 90.o o.)

A kvantumelmélet kísérletes háttere

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

19. A fényelektromos jelenségek vizsgálata

Thomson-modell (puding-modell)

Fermi Dirac statisztika elemei

Az optika a kvantummechanika előszobája

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

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

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

TÖMEG ÉS AMPLITÚDÓ KAPCSOLATA. = mrω. (1.1)

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Kvantumszimulátorok. Szirmai Gergely MTA SZFKI. Graphics: Harald Ritsch / Rainer Blatt, IQOQI

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

Kémia I. Műszaki menedzser hallgatók számára

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

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

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

A lézer alapjairól (az iskolában)

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

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

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

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

KVANTUMJELENSÉGEK ÚJ FIZIKA

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

Kifejtendő kérdések június 13. Gyakorló feladatok

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

Abszorpciós fotometria

Az elektron. 0 nyomás vékony fényszál jelenik meg (nyomáscsökkenésre kistélesedik) nyomás

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Fizika II. segédlet táv és levelező

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

XX. századi forradalom a fizikában

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

Z bozonok az LHC nehézion programjában

Elektromágneses hullámegyenlet

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Részecskék hullámtermészete

Atomok és molekulák elektronszerkezete

A kvantummechanikai atommodell

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

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

Elektronok, atomok. Tartalom

indeterminizmus a fizikában

Bevezetés az atomfizikába

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

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

» Holt-Pipkin: Hg-ból származó fotonok (Harvard, 1973)» Clauser: Hg-ból származó fotonok (Berkeley, 1976), 412 órás mérés» Aspect-Dalibard-Roger:

Átírás:

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 K): infravörös (nem látható) tűz (1500-200K) fűtőtest (310 K)

HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS 2 Abszolút fekete test: modell: számolható minden hullámhosszon tud sugározni klasszikusan nem tudták magyarázni

MAX PLANCK (1900) Önkényes matematikai lépés KVANTUM: egy adag energia = h, ahol f a sugárzás frekvenciája, h a Planck-állandó (~10 J) Stimmel a feketetest-sugárzás görbéje

FOTOEFFEKTUS 1 Fény hatására elektronok lépnek ki a fémlemezből (ez a fotocella) KLASSZIKUS várakozás (Balaton-móló) Erősebb fény, nagyobb sebességű e-ok A hullámhossz nem számít Lassan gyűjtik össze az e-ok az energiát a kilépéshez

FOTOEFFEKTUS 2 Tapasztalat Erősebb fényre, több e lép ki Adott HATÁRFREKVENCIA alatt nem lépnek ki e-ok Nagyobb frekvenciára, nagyobb sebességgel lépnek ki az e-ok Ha kilépnek, akkor AZONNAL

FOTOEFFEKTUS 3 KVANTUMOS magyarázat (Einstein, 1905, Nobel) Foton: energiakvantum, = h h = Egy foton, egy e: erősebb fény = több foton = több e A fotonnak ki kell szakítania az e-t: h

A FOTON Einstein: foton = energiaadag Később: foton = részecske Energiája: = h = Tömege: = Impulzusa: I = = Fénynyomás: tükör elfordul, ha megvilágítjuk

A FÉNY KETTŐS TERMÉSZETE Jelenségek különböző értelmezése: hullám: a fényterjedés(elhajlás, interferencia, polarizáció) részecske: a fény ANYAG kölcsönhatás (fotoeffektus) mindkettő (fénynyomás)

Néhány bizonyíték Fotókémiai hatás: Fotópapír: nagy frekvencián indul be a kémiai reakció Fotólabor: vörös vagy zöldes fény, Alacsony frekvencián (energián) nem indul meg a reakció UV sugárzás (nagy energia): beindul a kémiai reakció Barnulás Káros következmények Compton-szórás(1922): részecskebizonyíték Grafitot bombáz fotonnal Modell: rugalmas golyók ütközése (ld. biliárdgolyók)

AZ ELEKTRON 1897: Thomson papa felfedezi az elektront Gázkisüléseket (ld. villám, neonreklám) vizsgált Katódsugárzás: a katódból feszültség hatására elektronok lépnek ki elektron felfedezése : e, m

AZ ELKTRON HULLÁMTERMÉSZETE de Broglie-hipotézis(1924): a fény visszafelé minden részecske mutat hullámtulajdonságot is: anyaghullám E, I f, λ, azaz E = hés I = Általánosítás: minden részecske, nemcsak az e proton, atom, molekula fullerén # $%, 1080 részecske MÉG IGEN 0,1 mg porszem MÁR NEM Hol a határ?

KÍSÉRLETI BIZONYÍTÉK Davisson és Germer(1927) Thomson fiú (1928) Elektrondiffrakció(elhajlás) Mikrokristályokon (=rács) áthaladó elektronnyalábok (részecskék) ugyanúgy viselkednek, mint a röntgensugarak (hullám)

YOUNG-FÉLE KÉTRÉSES KÍSÉRLET 1 Részecskenyalábot bocsátunk át két résen Interpretáció Klasszikus : interferenciakép Kvantumos: részecskék becsapódásai

YOUNG-FÉLE KÉTRÉSES KÍSÉRLET 2 1. variáció: Egyik rést letakarjuk, majd a másikat, és összegzünk Jogos feltételezés: mindegyik részecske vagy az egyik, vagy a másik résen megy át MÁS AZ EREDMÉNY, MINT KÉT RÉSEN ÁT!

YOUNG-FÉLE KÉTRÉSES KÍSÉRLET 3 2. variáció: csökkentjük az intenzitást, másodpercenként csak egy részecske csapódik be (mindkét rés szabad) Szép lassan kirajzolódik az interferenciagörbe, pedig a részecskék nem találkozhattak egymással Mindegyik részecske MINDKÉT résen átment és önmagával interferált Részecske-hullám dualitás: mindkettő egyszerre

WERNER HEISENBERG

Határozatlansági reláció: ' ( h 4+ Egy részecske helyét és impulzusát (sebességét) nem határozhatjuk meg egyidejűleg TETSZŐLEGES pontossággal ' az impulzus, ( a hely bizonytalansága Valahol itt nyugszik (sírfelirat) Nem a műszerek tökéletlensége az akadály!

ERWIN SCHRÖDINGER

Schrödinger-egyenlet: megadja egy részecske sajátállapotait (kétréses kísérlet: egyik rés, másik rés) Szuperpozícióelve: a részecske ún. kevert állapotban van (mindkét rés), és amikor mérünk, akkor ugrik be az egyikbe Valószínűségi kijelentéseket tehetünk a mérés eredményére vonatkozóan (50 % egyik rés, 50 % másik rés) Isten nem kockajátékos! (Einstein)

A ΨÁLLAPOTFÜGGVÉNY

Schrödinger macskája Dobozba zárt macska, radioaktív anyag, vagy lebomlik, vagy nem, számláló, kalapács, hidrogéncianid, halál A macska állapotai: Saját: él, hal Kevert: él is, hal is valamekkora valószínűséggel A doboz kinyitása KÖZBEN hal meg vagy marad életben? A macska nem részecske, hol a határ?

MÉRÉS Egy rendszer beavatkozik egy másik rendszerbe, hogy annak fizikai állapotát megismerje Makroszkopikus példa: elfogadható közelítés Lázmérés: a lázmérő és a test KÖZÖS hőmérsékletét mérjük, azaz a lázmérő lehűtötte a testet, befolyásolta azt, amit épp mérni akart Mikroszkopikus példa: bizonyos pontatlanság Kétréses kísérlet: meg akarjuk mérni, melyik résen ment át a részecske. Ha biztosak akarunk lenni, melyiken ment át, az egyik rést el kell fedni, de más lesz a mérési eredmény is.

NIELS BOHR

A KVANTUMMECHANIKA INTERPRETÁCIÓI Koppenhágai iskola (Bohr): valószínűségi kijelentések A világ ilyen, nem determinisztikus Nem csak a mi korlátunk miatt Rejtett paraméter (Einstein) Nem teljes a tudásunk, kell lennie egy adatnak, ami kiküszöböli a valószínűséget Sokvilág-elmélet, multiverzum Párhuzamosan létező világok, mi egyben élünk A nagy egész determinisztikus, az egységek nem valóságos szuperpozíció: összefonódott állapot