qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Hasonló dokumentumok
OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

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

A lézer alapjairól (az iskolában)

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

A hőmérsékleti sugárzás

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

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

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

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

Modern fizika vegyes tesztek

A hőmérsékleti sugárzás

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

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

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

Thomson-modell (puding-modell)

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

AZ ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS KETTŐS TERMÉSZETE

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Az elektromágneses hullámok

Az atom felépítése Alapfogalmak

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

Röntgensugárzás. Röntgensugárzás

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

Fermi Dirac statisztika elemei

Atomfizika. FIB1208 (gyakorlat) Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 3+2 Összóraszám (elmélet+gyakorlat) 3+2

Szilárd testek sugárzása

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

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

Abszorpciós fotometria

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

Abszorpció, emlékeztetõ

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Abszorpciós fotometria

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Az atommag összetétele, radioaktivitás

ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK

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

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

Elektromágneses hullámegyenlet

Rutherford-féle atommodell

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Kémiai alapismeretek 2. hét

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

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

Biofizika tesztkérdések

Berberin-klorid. Röntgenszínképek. (folytatás az előző számból)

Bővített fokozatú SUGÁRVÉDELMI TANFOLYAM

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

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

2, = 5221 K (7.2)

Kémiai alapismeretek 2. hét

Szilárdtestek el e ek e tr t o r n o s n zer e k r ez e et e e t

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

1. Az üregsugárzás törvényei

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

RÖNTGEN-FLUORESZCENCIA ANALÍZIS

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

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Modern Fizika Labor Fizika BSC

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

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Abszorpciós fotometria


Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca Proba teoretică, 1 iunie II. Feladat: Lézer (10 pont)

Bevezetés az atomfizikába

A modern fizika születése

TANMENET FIZIKA 11. osztály Rezgések és hullámok. Modern fizika

A sugárzások a rajz síkjára merőleges mágneses téren haladnak át γ α

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Abszorpciós fotometria

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

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

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között.

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

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Modern fizika laboratórium

KVANTUMMECHANIKA. a11.b-nek

Az elektromágneses tér energiája

1. Prefix jelentések. 2. Mi alapján definiáljuk az 1 másodpercet? 3. Mi alapján definiáljuk az 1 métert? 4. Mi a tömegegység definíciója?

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

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


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

Fizika II. segédlet táv és levelező

Átírás:

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Atomfizika böngészés tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Egyszerű kérdések és válaszok uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012. Kiss László opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

Atomfizika böngészés 1. Mi a Brown mozgás? A Brown mozgás az apró elemi részecskék mozgását írja le. Ez a mozgás három összetevőből áll: transzlációs, rotációs és vibrációs mozgásból. A Brown mozgásban résztvevő részecskék mozgása hőmérsékletfüggő és 0K hőmérsékleten mind a három mozgásforma megszűnik. A Brown mozgás bizonyítja az energia egyenletes eloszlásának (az ekvipartíciónak) az elvét. A Brown mozgásban (pontosabban minden ilyen típusú mozgásban) a levegő molekuláinak átlagos kinetikus energiája egyenlő a nagy részecskék (a levegő molekuláihoz képest lényegesen nagyobb részecskék) átlagos kinetikus energiájával: 2. Mi az emisszió képesség és mi a mértékegysége? Az emisszió képesség megmutatja, hogy egy test egységnyi felülete milyen teljesítménnyel sugároz adott térszögbe. [ ] ( ) 3. Mi az abszorpció képesség és mi a mértékegysége? Az abszorpció képesség megmutatja, hogy egy anyag a ráeső elektromágneses sugárzás hányadrészét nyeli el. Az abszorpció mértéke függ az elektromágneses sugárzás hullámhosszától és az abszorbeáló közeg anyagi minőségétől. [ ] ( ) 4. Mi a reflexióképesség és mi a mértékegysége? A reflexióképesség megmutatja, hogy egy anyag a ráeső elektromágneses sugárzás hányadrészét veri vissza. A reflexió mértéke függ az elektromágneses sugárzás hullámhosszától és az reflektáló közeg anyagi minőségétől. [ ] ( ) 5. Mi a transzmisszióképesség és mi a mértékegysége? A transzmisszióképesség megmutatja, hogy egy anyag a ráeső elektromágneses sugárzás hányadrészét engedi át. A transzmisszió mértéke függ az elektromágneses sugárzás hullámhosszától és a közeg anyagi minőségétől. [ ] ( ) 6. Mondja ki Kirchhoff hőmérsékleti sugárzókra vonatkozó törvényét! Egy adott hőmérsékletű test esetében az időegység alatt kibocsájtott és elnyelt energia aránya, az hányados csak T és λ függvénye, de független az anyagi minőségtől. 7. Mi az abszolút fekete test? Az abszolút fekete test minden ráeső sugárzást elnyel. Semmit nem ver vissza és semmit nem ereszt át. Jellemző tulajdonsága, hogy adott hőmérsékleten több hő- és fényenergiát sugároz ki, mint bármely másik test. A fekete test jól közelíthető egy piciny nyílású belül kormozott falú üreggel (dobozzal). 8. Mondja ki Wien I. törvényét! A tapasztalat szerint a maximális sugárzási intenzitáshoz tartozó λ max hullámhossz és a T hőmérséklet szorzata állandó. ( ) Adott hőmérsékleten a sugárzás intenzitásának egyetlen maximuma van! A λ max nem a maximális hullámhosz- 1

szat jelenti, hanem a maximális sugárzási intenzitáshoz tartozó hullámhosszat. Ezt a törvényt egyébként a Wien féle eltolódási törvénynek is nevezik, amely szerint: A hőmérséklet növekedésével a görbe maximuma a rövidebb hullámhosszak felé tolódik el. Egy kb. 5500K hőmérsékletű test fehéren izzik, mivel a látható tartományba eső hullámhosszakon nagyjából egyenletesen sugároz. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletű, pl. 4000Kes testeket vörösnek látjuk, mivel a sugárzási intenzitás aránya a vörös javára változik a kék rovására. Ezzel szemben egy magasabb, mondjuk 7000K-s test kék színű. Így állapítható meg a távoli csillagok hőmérséklete. A kozmikus háttérsugárzást megmérték, és a mért intenzitás eloszlásából tudjuk, hogy az Univerzum hőmérséklete 2,7K. 9. Mondja ki Wien II. törvényét! Egy test által maximálisan emittált energia a test abszolút hőmérsékletének az 5-ik hatványával arányos.. ( ). 10. Mondja ki a Stefan-Boltzmann törvényt! A fekete test egységnyi felületéről időegység alatt kisugárzott összes energia egyenesen arányos az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával.. ( ) 11. Hogyan számolhatjuk ki egy foton energiáját? ( ). ( ) 12. Mi a feketehőmérséklet? Egy adott test fekete hőmérsékletén, annak a fekete testnek a hőmérsékletét értjük, amely egy kiválasztott hullámhosszon ugyan úgy sugároz, mint az adott test. (Ez a kiválasztott hullámhossz a λ=650nm, a vörös színe). Bármely fekete test fekete hőmérséklete megegyezik a normális hőmérsékletével, azaz amit egy hőmérővel mérhetünk. (Az adott test fekete hőmérsékletét szokás nevezni effektív, vagy sugárzási hőmérsékletnek is). 13. Mi a színhőmérséklet? Egy adott test színhőmérsékletén annak az abszolút fekete testnek a hőmérsékletét értjük, amely szabad szemmel nézve ugyanolyan színűnek látszik, mint a test. A színhőmérsékletnek semmi köze a valódi hőmérséklethez, holott ezt is K-ben mérjük. A színhőmérséklet a fényérzetnek a kvantitatív kifejezésére szolgál. 14. Milyen fényforrásokat ismer és milyen ezeknek a színképe? Alapvetően két fajta van, az egyik a folytonos színképet kibocsájtó, míg a másik a vonalas színképet kibocsájtó fényforrás. Ez mondható úgy is, hogy vannak hőmérsékleti sugárzók és szelektív sugárzók. Gyertya, petróleumlámpa: folytonos színkép Izzólámpa: folytonos színkép, mint a fekete test Halogén lámpa: színképe hasonló az izzólámpáéhoz Fénycső: vonalas színkép 2

Kompakt fénycső: vonalas színkép LED: vonalas színkép Lézer: monokromatikus vonalas színkép 15. Írja fel az Einstein-féle fényelektromos egyenletet! Az egyenlet baloldalán a foton energiája, míg a jobboldalon a kilépő elektron kilépési munkája, plusz az elektron mozgási energiája van. Ha az elektron kilép az anyagból, akkor a kilépést kiváltó fotonnak legfeljebb energiája marad. különben nincs foto-effektus. Tovább vezetve: Einstein féle fényelektromos egyenlet azt mondja, hogy a fény az anyag elektronjaival történő kölcsönhatásban nem klasszikusan leírható folytonos hullámként, hanem h*ν energiájú részecskék, un. fotonok összességeként viselkedik. Tehát egy ν frekvenciájú fény csak h*ν adagokban képes energiát átadni. 16. Hogyan számolható ki egy adott fémre vonatkozó határhullámhossz? Az 17. Mennyi egy foton impulzusa? 18. Mennyi egy foton tömege? 19. Jellemezze röviden a Rutherford-féle atommodellt! Rutherford az atomot, mint naprendszert mutatta be. A naprendszerben a gravitációs erő hat és az erőtörvény ( ). ( ). Az atomban a centripetális erőt a Coulomb erő biztosítja, és ez is Z: rendszám, ahol k: Boltzmann állandó Az atom tömege a központi pozitív magban koncentrálódik, körülötte körpályán keringenek az elektronok egyenletes körmozgást végezve. A körpályán keringő elektron azonban, mint gyorsuló töltés elektromágneses sugárzást bocsát ki, így energiaveszteség következik be és az elektronnak egy spirális pályán a magba kellene zuhannia. Ez ellentmond az atomok stabilitásának. A Rutherford-féle atommodell tehát mechanikusan stabil, de elektrodinamikai szempontból instabil. Az elektrodinamikai instabilitásból az is következne, hogy az elektron a csökkenő sugarú pályákon egyre nagyobb szögsebességgel keringve folytonosan változó frekvenciájú elektromágneses hullámokat bocsátana ki, így a kisugárzott hullámok spektruma folytonos lenne, ami ellentmondás a vonalas színkép tapasztalatának. 3

20. Hogyan számolható ki egy részecske de Broglie-hullámhossza? 21. Mik a Bohr-modell alapfeltevései? I. Az atomban az elektronok csak meghatározott pályákon keringhetnek, és ezekhez diszkrét energiaértékek tartoznak. Eközben az elektron energiát nem sugároz. II. A megengedett elektronpályákra érvényes:, ahol n=1,2,3... Eszerint az elektron csak olyan pályákon keringhet, amelynél az elektron perdülte h/2π egész számú többszöröseit veheti fel. III. Két elektronpálya közötti elektronátmenet foton kisugárzásával, ill. elnyelésével jár. A kibocsájtott vagy elnyelt sugárzás frekvenciáját, a két állandósult állapot, energiakülönbsége szabja meg úgy, hogy ez a Bohr féle frekvencia feltétel. 22. Írja fel a Balmer formulát! Bohr szerint:. Balmer pedig a frekvenciát adta meg, miszerint ( ), ahol R=3,289*10 15 Hz (Rydberg állandó), n=3,4, 23. Milyen kvantumszámai vannak egy atomban levő elektronnak és milyen értékeket vehetnek fel? Fő-kvantumszám (n): n=1-től akármeddig. K,L,M,N,O,P... héj. Mellék kvantumszám (l): Értékei: l=0,1,2...n-1, és az s,p,d,f betűket is használják. Mágneses kvantumszám (m): Értékei: m= -l.+l egészek Spin kvantumszám (s): Értéke mindig: 24. Mondja ki a Pauli-elvet! Az atomban nincs két olyan elektron, amelynek mind a négy kvantumszáma megegyezik. Általánosan: bármely fizikai rendszerben a rendszer valamely adott kvantumszámokkal jellemzett állapotában nem lehet egynél több elektron. 25. Írja fel a hullámfüggvény bármelyik alakját! ( ) ( ) ( ) 26. Mi a hullámcsomag? A hullámcsomag végtelen sok (de lehet kettő is), egymástól kismértékben különböző frekvenciájú síkhullám szuperpozíciója. A hullámcsomagot alkotó hullámok amplitúdói a frekvenciatérben folytonos görbével írhatók le. A hullámcsomag nem szabályos szinusz hullám, nincs meghatározott hullámhossza. A hullámhosszt a hullámcsomag kialakításában résztvevő hullámok darabszáma szabja meg. Minél több az összetevő annál nagyobb a hullám- 4

hossz. A hullámcsomagok duzzadó helyek és nulla átmenetek egymásutánisága. Ezen alapul az amplitúdó moduláció (AM). Ez a középhullámú rádiósugárzás. 27. Mi a diszperzió? A diszperzió jelensége az, amikor a hullámcsomagot alkotó harmonikus hullámok fázissebessége egymástól eltér. A diszperzió esetén a hullámcsomagot alkotó harmonikus hullámok a haladás közben egymáshoz képest eltolódnak. Emiatt az összegük és a hullámcsomagot meghatározó burkológörbe alakja is megváltozik. A hullámcsomag sebességét ilyenkor a burkológörbe maximumának a sebességével v g adjuk meg. A másik diszperzió, amikor az anyag n törésmutatója a λ hullámhossz függvénye. Ha ha akkor normális diszperzió, akkor anomális diszperzióról beszélünk. 28. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben az alkálifémek? Az alkáli fémek (6db) az első csoportban helyezkednek el. Tagjai: lítium (Li), nátrium (Na), kálium (K), rubídium (Rb), cézium (Cs), francium (Fr). Megjegyzendő, hogy a H ennek a csoportnak az első tagja, de az nem alkálifém. Az alkálifémek külső elektronhéján egy gyengén kötött elektron van, így ezek nagyon reakcióképesek. 29. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben az alkáliföldfémek? Az alkáli földfémek (6db) a második csoportban helyezkednek el. Tagjai: berillium (Br), magnézium (Mg), kalcium (Ca), stroncium (Sr), bárium (Ba), rádium (Ra). Az alkáliföldfémek külső elektronhéján két vegyértékelektron van. A gyengén kötött külső elektronok miatt általában nagyon reakcióképesek. 30. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben a halogénelemek? A halogén elemek a periódusos rendszer hetes csoportjában találhatók. Tagjai: fluor (F), klór (Cl), bróm (Br), jód (I), asztácium (At). 31. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben a nemesgázok? A nemesgázok a periódusos rendszer 0-ik főcsoportját alkotják. Tagjai: hélium (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), xenon (Xe), radon (Rn). A nemesgázok elektronkonfigurációját zárt héjak jellemzik. Kémiailag stabilak. Megkülönböztetésük fizikai módszerekkel történik, mert kémiailag nagyon hasonlóak. 5

32. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben a fémek? A fémek a periódusos rendszer I. II. IV. V. VI. VII. VIII. mellékcsoportját alkotják. 33. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben a lantanoidák? A lantanoidák a periódusos rendszer III. mellékcsoportjának azt az alcsoportját képezik, amelybe a bárium után következő 15 elem tartozik. Tagjai: cérium (Ce), prazeodímium (Pr), neodímium (Nd),.stb. 34. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben az aktinoidák? Az aktinoidák a periódusos rendszer III. mellékcsoportjának azt az alcsoportját képezik, amelybe a rádium után következő 15 elem tartozik. Tagjai: aktínium (Ac), tórium (Th), protaktínium (Pa), urán (U),.stb. A csoport valamennyi tagja radioaktív. 35. Hogyan keletkezik a folytonos röntgensugárzás? A röntgensugárzás elektromágneses sugárzás. A röntgensugarakat úgy keltik, hogy fémfelületeket elektronokkal bombáznak, ennek következtében az elektronok lelassulnak és a fémből röntgensugarak lépnek ki. A folytonos röntgensugárzást fékezési sugárzásnak is hívjuk, mert ez az anódba csapódó elektronok lefékeződése miatt keletkezik. A katódból az anód felé mozgó elektronnak elektromos és mágneses tere is van, amely a sebesség csökkenésével hirtelen megváltozik. Ez az elektromágneses zavar a környező térben elektromágneses hullámok alakjában tovaterjed és éppen ez a fékezési sugárzás. A keletkező folytonos sugárzás hullámhossza a gyorsító feszültséggel fordítottan arányos, minél nagyobb U gy, annál kisebb hullámhosszúságú sugarak lépnek ki a röntgencsőből. 36. Hogyan keletkezik a karakterisztikus röntgensugárzás? A folytonos sugárzás mellett fellépnek az anód anyagára jellemző diszkrét hullámhosszak is. A katódból érkező nagyenergiájú részecskék egy része abszorbeálódik az anód anyagában és annak atomjaiból elektronokat lök ki. Ezek a kilökött elektronok jelennek meg a karakterisztikus színképben. A becsapódó elektronok olyan nagy energiával rendelkeznek, hogy képesek a legerősebben kötött, az atommaghoz legközelebbi pályákon lévő elektronokat is kilökni. Ezek az úgynevezett K (1s) pályán lévő elektronok. Ha az anódba csapódó elektron kilök egy K-elektront, tehát a K-héjon egy betöltetlen energiaszint marad, akkor kevesebb, mint 1*10-9 szekundum alatt az L vagy M héjról egy elektron betölti az üres helyet. Miközben a mozgó elektron egy magasabb energiaszintről egy alacsonyabb energiaszintre esik, energiát sugároz. Ez a sugárzás az anyagra jellemző, ezért nevezik karakterisztikusnak. 6

37. Hogyan számolható ki egy elem Kα vonalának frekvenciája? ( ) ( ), k=1,2,, n=k+1, k+2, P O N M L K K α K β K γ M α M β M γ 6 5 Az M héjról kilökött elektron 4 Az L héjról kilökött elektron 2 L α L β L γ A K héjról kilökött elektron A magasabb potenciálon lévő héjakról lehulló" elektronok, amik a karakterisztikus sugárzást szolgáltatják 3 40. Mi a lézer működésének atomfizikai feltétele? A lézer jelentése: fényerősítés a sugárzás kényszerített emissziója útján. A működés feltétele a populáció inverzió és az indukált emisszió. A LASER működés szempontjából lényeges atomfizikai folyamat a stimulált (indukált) foton emisszió. Ha a gerjesztett állapotban lévő atomhoz egy olyan foton érkezik, amelynek frekvenciája megfelel a gerjesztett és az alacsonyabb nívók energiakülönbségének, (azaz a frekvencia feltétel teljesül) akkor bekövetkezhet az indukált foton emisszió, amikor-is az atom visszatér az alacsonyabb energiaszintű állapotába, s a gerjesztett állapot többletenergiáját egy kibocsátott foton viszi el. Ekkor tehát két foton hagyja el a küzdőteret, az eredeti beérkező foton, s az emittált újabb foton. A gerjesztett foton a kiváltó fotonnak a klónja, így aztán nem is különböztethető meg, hogy men=1 Egyetlen elektron kiütése pl. a K héjról egy egész lavinát indíthat el. Attól függően, hogy az átmenet végállapota mely héjon van, K, L, M, N, sugárzásról, s ezen belül a kezdeti állapotot tekintve α, β, γ, komponensekről beszélünk. R: Rydberg állandó Z: az atom rendszáma 38. Hogyan nyelődik el a röntgensugárzás? A röntgensugaraknak az anyagokon való áthatolásakor a beérkező primer sugárzás gyengülése részben a valódi abszorpcióra, részben a szórásra vezethető vissza. Az elnyelt sugárzás energiájának egy része arra fordítódik, hogy az anyag atomjaiból elektronokat vált ki, vagyis ez a valódi abszorpció, ionizációra vezet. Az energia másik részének árán viszont szekunder röntgensugárzás keletkezik, amelynek egy része a szórt sugárzás, ami ugyanolyan összetételű és hullámhosszú, mint a primer sugárzás, másik része pedig az anyag atomjaira jellemző, néhány diszkrét hullámhosszból álló karakterisztikus sugárzás. 39. Milyen gerjesztései vannak egy molekulának? elektronikus, vibrációs, rotációs 7

lyik az eredeti. A gyakorlatban 3, v. 4 szintű lézert alkalmaznak. A Boltzman féle eloszlás szerint a pályák betöltöttsége alap állapotban, Ha elérjük azt, hogy a abszorpció révén, akkor megvalósítottuk a populáció inverziót. Tehát első lépcsőben energia bevitellel a γ szintre juttatunk sok elektront, hogy az elektronok spontán emisszióval s visszakerülnek a β szintre, majd innen indukált emisszióval az α szintre. ( ) ( ) ( ) Tehát a működés: Az abszorpció során, energiájú fotont kell elnyeletni az anyaggal. Második lépésként minden külső beavatkozás nélkül az ( ) teljesüljön. A γ szintről átmenet következik be spontán módon. Ez a spontán emisszió. A harmadik folyamat az indukált emisszió, amelynek során a sugárzási térben nyüzsgő fotonok mintegy kikényszerítik, hogy egy atom egy újabb energiájú és már a meglévőkkel azonos fázisú foton kibocsátásával visszakerüljön az alacsonyabb energiájú állapotba. A folyamat rövid idő alatt megy végbe és a populáció inverzió leépülésével jár együtt. Ezért szükséges a gerjesztés, az optikai pumpálás. A lézerek impulzusüzemben működnek. Gerjesztésük történhet fénnyel, elektromos árammal és villamos térrel. Fénnyel gerjesztik: a rubin-, a festék-, és a folyadék-lézert. Elektromos árammal gerjesztik: a félvezető lézert. Villamos térrel gerjesztik: a gázlézert. Az aktív közeg a rezonátor cső, amelyben a hullámok a két tökéletesen párhuzamos és egyik oldalon megnyitott tükrök között oda-vissza utaznak és gerjednek. Ez a folyamat az optikai rezonancia. A rezonátorcső hossztengelyével párhuzamosan lép ki a monokromatikus és koherens fénynyaláb. 8