1. KVANTUMJELENSÉGEK, SUGÁRZÁSOK A kvantumfizika kísérleti alapjai. A klasszikus fizika néhány egyenlete és korlátai.

Hasonló dokumentumok
FIZIKAI KÉMIA III FÉNY. szerda 10:00-11:30 Általános és Fizikai Kémiai Tanszék, szemináriumi terem. fehér fénynyaláb

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

KIRCHHOFF törvény : : anyagi minőségtől független univerzális függvény.

A kötéstávolság éppen R, tehát:

Fizikai kémia Elektronszínképek és a lézerek. I 2(g) I 2(aq) Dr. Berkesi Ottó SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke 2015

A radioaktív bomlás kinetikája. Összetett bomlások

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

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

A neutrínó sztori Miről lesz szó. Korai történet, sérülő (?) megmaradási tételek Neutrínó, antineutrínó A leptonok családja

Atomok mágneses momentuma

Homor István ( ) fizikus, a szegedi főreáliskola igazgatója

Rácsrezgések.

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád

A röntgendiagnosztika alapjai

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

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

Részecskék hullámtermészete

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

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

A gyenge kölcsönhatás az atommagokban

KVANTUMJELENSÉGEK ÚJ FIZIKA

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

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

A hőmérsékleti sugárzás

Radioaktivitás. Stabilitás elérésének módjai. -bomlás» -sugárzás. Természetes dolog-e a radioaktivitás?

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

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

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

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

!" #$%& ' % '( ) # # '( KLMNO!./0 1 5 H `a )5,) ) ( ;E ) \ J& ] ) 1.^ <B5 ` A) c HE )`7? ; ^ ) : ;;/,!] ) 1.` A ^ N0< ;:)I >? 7) >S,-Q 1. M "2 1.` A M

Az aranymetszés a fenti ábrát követve, a következő szakasz-aránynak felel meg

CSŐVEZETÉK ELLENÁLLÁSÁNAK MÉRÉSE VÍZZEL

A hőmérsékleti sugárzás

Molekuláris és áramlásos diffúzió

SCHRÖDINGER-EGYENLET SCHRÖDINGER-EGYENLET

KOD: B , egyébként

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

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

A fotometria alapjai

1. Testmodellezés Drótvázmodell. Testmodellezés 1

Modern fizika vegyes tesztek

SIKALAKVÁLTOZÁSI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

2. ZH IV I.

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

Szilárd testek sugárzása

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

Feladatok megoldással

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

A hőmérsékleti sugárzás

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

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor. 3. Lineáris háromszög elem

Atomok és részecskék m: kvarkok. u d. n p m: protonok és neutronok u. d u. Kölcsönhatások

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

4. Differenciálszámítás

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. A helyvektor megváltozása: r1,2 r(t 2) r(t 1)

A szelepre ható érintkezési erő meghatározása

A fény tulajdonságai

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

5. MECHANIKA STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

KÉMIAI ANYAGSZERKEZETTAN

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

Abszorpció, emlékeztetõ

Kockázati folyamatok. Sz cs Gábor. Szeged, szi félév. Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet

A mikrorészecskék kettős természete, de Broglie-hipotézis

Áttekintés. Optikai veszélyek. UV veszélyek. LED fotobiológia. Az UV sugárz szembe. Bevezetés Optikai sugárz. Összefoglalás.

Az elektromágneses hullámok

2, = 5221 K (7.2)

Fényelnyelés (Abszorbció) I o = I R + I T + I S + I A (R- reflexió; T- transzmisszió; S - szórás; A - abszorbció)

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

12.1. A h!sugárzás alapjai

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

1. mérés: Benzolszármazékok UV spektrofotometriás vizsgálata

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

LÁMPATESTEK TERVEZÉSE ESZTERGOMI FERENC MŰSZAKI IGAZGATÓ

A művészeti galéria probléma

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

A sugárzás és az anyag kölcsönhatása. A béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása

Az anyag hullámtermészete: de Broglie-hipotézis, hullámcsomag, fázis- és csoportsebesség, elektron-interferencia

Bevezetés a fúziós plazmafizikába 7.

Abszorpciós fotometria

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

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be:

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

D b. D e. D k. D ek. Qf a sugárzás fajtájával összefüggő minőségi tényező

Radiometria, fotometria, színmérés. Az anyagokat Prof. Schanda János jegyzeteiből összeállította: Várady Géza

Atomfizikai összefoglaló: radioaktív bomlás. Varga József. Debreceni Egyetem OEC Nukleáris Medicina Intézet Kötési energia (MeV) Tömegszám

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 7. hét

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

dinamikai tulajdonságai

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Átírás:

. KVANTUMJELENSÉGEK, SUGÁRZÁSOK.. A kantumfizika kísérlti alapjai A klasszikus fizika néány gynlt és korlátai Haladó mozgás Ha ismrjük x 0 -t és p 0 -t, akkor mgatározatjuk x t -t és p t -t is bármly későbbi időpontban: p t x 0 t x 0 m x x t x 0 F m a m t p t m x t 0 t t x p t m p dx m. dt t p 0 Nwton második törényéből dp dt F dp F dt p t = p 0 + Ft E k F t (mrt m p E k ) m Tát E k ttszőlgsn áltozik F-fl és t-l. A kzdtbn nyugó, majd t idig állandó F rő atása alatt álló m tömgű részcsk kintikus nrgiája a zérusról az E k értékr nő, majd az rőatás mgszűnt után nnyi is marad. Mintogy az F rő atásának t időtartama ttszőlgs lt, az nrgia is ttszőlgs értékr nöltő.

Harmonikus oszcillátor F = -kx, E ka E függtln a frknciától! A-tól függ!! Másképpn: a részcsk ugyanazzal a frknciáal oszcillálat az amplitúdótól függtlnül.

E(,T) (Wm - nm - sr - )... A fkt tst őmérséklti sugárzása a) trmolm b) áltozó őmérséklt - a és b őmérséklt gyütt áltozik - a sugárzás intnzitása spktrális loszlása csak T-től és az anyagi minőségtől függ Hőmérséklti sugárzás: a tstk által kibocsátott olyan sugárzás, amlynk mértékét csak a tst őmérséklt szabja mg. - lktromágnss sugárzás - őgynsúlyban: ua. kisugárzás, mint lnylés Kircoff törény Az misszióképsség ((,T) és az abszorpcióképsség (a(,t) ányadosa mindn tstr (anyagi minőségtől, flülttől, stb. függtlnül) ugyanaz az unirzális függény: a,t,t a,t,t E,T A,T állandó Fkt tst: A(,T) = misszióképsség: E(,T) Stfan-Boltzman törény: E össz. = T 4 W m - K -4. Raylig-Jans törény 8kT de d 4 UV-katasztrófa Win-f. ltolódási törény: Planck-fél sugárzási törény max T = 896 m K T Planck (900) 5 c de c T d (nm)

fotoáram + - Alkalmazások: - trmográfia - Nap flszíni őmérséklt - Földflszín őmérséklt - Trmikus és fluorszcns fényforrások... Fénylktromos atás (Hallwacs ffktus) (Hallwacs, 888) Fénnyl történő grjsztés fotokatód fény V I (A) fényintnzitás fényintnzitás > - U 0 U (V) U= = c/=a + ½ m - U iránytangns: X 546 nm X 54 nm X 365 nm X 405 nm X 435 nm c/

I (ma) Tapasztalatok: ) Fotolktronokat gy (a fotokatód anyagától függőn) minimális rzgésszámnál nagyobb rzgésszámú fény produkál. ) A kiáltott fotolktronok száma a fényintnzitással arányos, és nm a frknciáal. 3) Az lktronok maximális nrgiája a fény frknciájának nölésél nő. 4) A fotolktronok azonnal (0-8 s alatt) mgjlnnk.... és... Az lktromágnss tér nrgiája kantált...3. Franck-Hrtz kísérlt (93) Gyorsított lktronokkal történő grjsztés katód anód - Hg - + - + + - I fl c U U (V) Az atomok nrgiaflétl/kisugárzása is kantált. Pl.: U = 4,9 V = 6,6 0-34 J s c = 3 0 8 m =.60 0-9 C =.60 0-9 J/V 6,60,600 34 8 J s 30 m 53,7nm J / V 4,9V 9 A klasszikus mcanika törényi a mikrorészcskék ilágában nm érénysk...4. A fény kttős trmészt, anyagullámok A fény: E - az lktromos és mágnss tér oszcillációja a trjdés irányára és gymásra is mrőlgsn - transzrzális ullám x - ullámossz: frkncia:, B

priódusidő: T, - gyns onalban trjd - mágnss tér nm téríti l - ákuumban is trjd (nm kll köztítő közg) - c =,997 0 8 m/s c, c n, c n, c c c közg - diszprzió: a törésmutató ullámosszfüggés - ullám-részcsk dualizmus - diffrakcó - intrfrncia - lajlás ullám részcsk - abszorpció és misszió - fotolktromos atás - Compton szórás - nrgia: E = = c/ - tömg-nrgia kialncia: E=mc - impulzusmomntum: p = mc = E/c=/c=/ - impulzus ullámossz: p = konst. = - polarizáció

- pl.: -sugárzás, röntgnsugárzás, UV, látató, IR (infraörös), rádióullámok Spktruma (tartományai)

kis- nagy- nm ionizáló frkncia ionizáló 0 (9 khz) (00 nm) log 0 5 0 5 0 km m mm m nm pm illanyáram (50 Hz, 60 Hz) 0-3 0 3 0 E (kj/mol) illamos asút (6 /3 Hz) földmágnss rőtér HH KH RH AM URH n s z k i FM TV rádió radar röntgn- gamma- indukált töltésáramlás IR forgás rzgés molkuláris látató UV X sugárzás sugárzás ionizálás koalns kötésk flszakítása lktronok grjsztés

d Brogli (94, Nobl dij 99-bn): Nm csak a fotonokra igaz, anm általában az anyagullámokra. p m m n Daisson és Grmr lktronsugarakra igazolta a ullámtulajdonságot (97). (Intrfrnciatulajdonság.) - -nyaláb intrfrnciakép Ni-kristály A mikroszkóp floldóképsség: d n sin Elktronmikroszkóp!! Bragg-összfüggésből az intrfrncia fltétl: k = dsin.. d x sin x d Bragg-összfüggés x d sin k

Hisnbrg (97) Kanonikusan konjugált mnnyiségk: x, p,, E, t külön-külön ttszőlgsn kis ibáal mértők, d gyüttsn mér a mérési ibák szorzata nm lt akármilyn kicsi: x p ; 4 Pl.: xm ; 4 E t. 4 ) m = g; x = 0 m (ismrt) = 70-5 m/s (bizonytalan) ) m = 9,0-3 kg; x = 0,0 nm = 60 6 m/s (fény: 30 8 m/s) (túl nagy bizonytalanság) A Bor-fél atompályák értlmükt sztik. A kantummcanikában: alószínűség. Hullámfüggény (alószínűségi amplitúdó): Előfordulási alószínűség (alószínűség-sűrűség): A tér adott pontján érték arányos annak a alószínűségél, ogy a részcskét abban a pontban találjuk mg. dx Ha az x pontban a részcsk ullámfüggényénk az érték, akkor annak a alószínűség, ogy a részcskét az x+dx koordináták között találjuk, arányos az dx mnnyiséggl. x 0 x 0 + dx x E m V p x p y m p z V ( x,y,z ) H x, y,z, p, p, p x y z x x op ; y y op ; z z op ; p x p x,op ; i x p y p y,op ; i y p z p z, op ; i z px ; i dx py ; i dy pz i dz

; i E px,op py,op pz,op H V op op op m m x y z x,y,z V x y z (Laplac oprator) nabla Scrödingr gynlt (árom dimnziós rndszrkr): E V m kintikus nrgia potnciális nrgia

.. Spktroszkópiai alaplk, módszrk... Kantumfizikai alapok... Részcskék iprbolikus potnciálölgybn (A idrogénatom modllj) Az - körül kialakuló trt líró potnciálfüggény: U( r ). 4 r Az - potnciális nrgiája a proton rőtrébn: 0 E pot ( r ) 4 r 0 (iprbola). E pot szabad lktronok r kötött lktronok A kintikus nrgia: E kin = ½ m. D Brogli összfüggésből: p m n n m n Állóullám fltétl: n n rn n 4r m n n E kin,n n 3 m r r!!!!

E n (r) = E kin,n + E pot,n En( r ) 3m r n 4 r 0 4 de = Ha n m 0 dr n n 0 kintikus nrgia potnciális nrgia Csak n-től függ!! E összs E kin (r) 0 r n r E n E r E pot (r) E : E : E 3 = - : -/4 : -/9 E = E m E n = mn =c/ Em E c n m 3 c n n m Rydbrg-állandó 4 (színképk)

A idrogénatom színkép Balmr Pascn n= n=6 n=5 n=4 n=3 n= Lyman n= Sorozat n származtatás Sorozatatár nrgiája (V) Lyman (906) 3,59 n színképtartomány Ultraibolya Balmr (885) n 3,44 Látató Pascn 3 n,56 IR Bracktt (9) 4 n 0,85 IR Pfund (94) 5 n 0,54 IR A kantáltság oka a atárfltétl (kényszrfltétl). Az lktron a Coulomb fél potnciálölgyb an zára. A korlátok közé zárt rndszrk nrgiája kantált, míg a szabadon mozgó rndszrké nm az.

... Részcskék parabolikus potnciálölgybn (Harmonikus, anarmonikus oszcillátor) F = -k x E pot k x és E kin = ½ m. armonikus és anarmonikus oszcillátor potnciálja E D x D Brogli összfüggésből: p m Állóullám fltétl: r m 4 m x E E kin, E pot, de Ha 0 és dx 3m x k x k, akkor m E = ½ (=,,3 ; 0) lináris!!!!! 4/ E 3/ E ½ 0 E 0 nullponti nrgia - E nm lt 0, mrt nm lt - - Hisnbrg f. at. l: a térbli lyzt ( x ) atározott, p agy E nm lt 0

Alkalmazás: a) infraörös spktroszkópia (FTIR), Raman spktroszkópia. Kötéstípus C-N C-H C-O C=O (aldid) S-H Amid I Amid II Abszorpciós ullámossz (nm) 3300-3700 300-3300 9550-0000 5750-5800 3850-3300 597-635 6450 b) ügázgázok (CO, szénidrogénk), íz abszorpciója. O = C = O Víz: 930 nm ( ajlítás a kötésk anarmonikus rzgés); 440 nm (-OH rzgés)...3. Részcskék téglalap alakú potnciálölgybn L=N l - C = C C = C C = C C = C - E E E pot. = a ölgy tljs osszában konstans E kin. = E n = 8 L m n..... 4 m c l max N N!!!!! Fikocianin fstékk szrkzt és abszopciós maximuma közötti összfüggés:

Alagútffktus E trmikus E x x Átrsztőképsség: xp 8 T Alkalmazások: m E x (Gamow) Hőmérséklt!!!!! - Alagútmikroszkóp (Grd Binnig and Hinric Rorr Nobl díj, 986) (ttp://www.almadn.ibm.com/is/stm/stm.tml) ftallocianin molkula (,5 nm floldás) DNS

Házimé fj (balra) és potroa a pollnkkl (jobbra). animált: ttp://ins.asu.du/ins/ins.tm - férjékn blüli lktrontranszfr 3... A molkulák nrgiaszintrndszr m m r r A molkulák összs nrgiája: E aladó + E lktron-nrgianíók + E rzgési nrgianíók + E forgási nrgianíók Forgási (rotációs) átmntk E f = ½** = *B*J(J+) B = forgási állandó J (forgási kantumszám) = 0,, B 8

- E f lináris - a J=0 E f = 0! Egyszrűsítő fltésk: - Born - Oppnimr közlítés: az gys állapotok (lktron-, rzgési, forgási) gymástól függtlnk, közöttük a csatolás lanyagolató - A különböző állapotok gymástól jól lkülöníttők. E l. : látatú, UV E ibr. : közli IR E rot. : táoli IR Atom-/molkulapályák nrgiaszintji közötti átmntk E lazító * lazító * nmkötő n kötő kötő * - a lgnagyobb nrgiaáltozás - UV - Pl. H (0,9 nm) n * - közli UV, látató - pl. a alogénk (F : 84,5 nm; Cl : 330 nm; Br : 40 nm; I : 50 nm)... stb.

A klorofill és baktrioklorofill rdoxpotnciája és az lktronszrkzt kapcsolata klorofill baktrioklorofill 0, A molkulapálya nrgiája (rl.) 0,3-3 * * * E m : 50 mv 400 mv (CH Cl -bn) 00 mv 450 mv (a fotoszinttikus RC primr donorja) Jablonski f. trmséma Animált: ttp://micro.magnt.fsu.du/primr/jaa/jablonski/indx.tml ttp://micro.magnt.fsu.du/primr/jaa/xcitmit/indx.tml S S 3 5 T T abszorpció ibrációs rlaxáció 3 blső konrzió 4 fluorszcncia 5 rndszrk közötti átmntk (intrsystm crossing) 6 késlltttt (dlayd) luminscncia (trmoluminszcncia) 7 foszforszcncia 4 6 7 S 0

Oxigén Nitrogén