Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Kvantová fyzika hanah.
Advertisements

Vlny a částice Podmínky používání prezentace
KEE/SOES 6. přednáška Fotoelektrický jev
Kvantové vlastnosti a popis atomu
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
záření černého tělesa - animace
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného.
VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Foton foton = kvantum elmag. záření vlnové a zároveň částicové vlastnosti mimo představy klasické makroskopické fyziky Louis.
Model atomu. Ruthefordův experiment Hmota je prázdný prostor Rozměry atomu jádro (proton, neutron) průměr m průměr dráhy elektronu (elektronový.
KVANTOVÁ MECHANIKA. Kvantová mechanika popisuje pohyb v mikrosvětě vlnový charakter a pravděpodobnost výskytu částice rozdílné rovnice a zákony od klasické.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Libor Zemánek NÁZEV:Stín TÉMATICKÝ CELEK: Elektromagnetické a.
Kateřina Klánová 26. května 2010 F4110: Kvantová fyzika atomárních soustav TUNELOVÝ JEV A ŘÁDKOVACÍ TUNELOVÝ MIKROSKOP.
Marek Bílý Fotoelektrický jev. Obecně Jev, při němž jisté vodiče ( i polovodiče) vypouštějí elektrony v závislosti na elektromagnetickém záření Jev rozdělujeme.
Struktura látek a stavba hmoty
FOTONÁSOBIČ Šárka Trochtová.
Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost
Základní pojmy z optiky
Termika – Fotovoltaika
PaedDr. Jozef Beňuška
Vlnové vlastnosti částic
Matematika 3 – Statistika Kapitola 4: Diskrétní náhodná veličina
Téma: Světlo Vypracoval: Bohumil Baroch
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů … Srážky
„Svět se skládá z atomů“
Interference a difrakce
Přemýšlení o kvantové mechanice způsobuje nespavost
SKUPENSTVÍ LÁTKY Mgr. Kamil Kučera.
Obvod LC cívka kondenzátor. Obvod LC cívka kondenzátor.
Úvod do studia optiky Mirek Kubera.
Fyzika kondenzovaného stavu
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou.
ATOM.
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Molekulová fyzika 3. prezentace.
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Steinerova věta (rovnoběžné osy)
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Libor Zemánek NÁZEV: Lom světla TÉMATICKÝ CELEK: Elektromagnetické.
Radiologická fyzika a radiobiologie 5. cvičení
Speciální teorie relativity
Pohyb v mikrosvětě 1.
Stavba atomu atom = základní stavební částice hmoty (pojem atomu byl zaveden již ve starém Řecku okolo r. 450 př. n. l.; atomos = nedělitelný) současný.
Pravděpodobnost a statistika
FOTON.
Kvantová fyzika.
ELEKTRICKÝ PROUD.
PaedDr. Jozef Beňuška
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření podzim 2008, osmá přednáška.
Ondřej Kudláček Princip tokamaku
Mechanika a kontinuum NAFY001
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název sady materiálů Fyzika 6. ročník
Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2
Model interakcí Rostislav Halaš
Světlo a jeho šíření VY_32_INOVACE_12_240
VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Ivan Lomachenkov Překlad R:Halaš
Fyzika elektronového obalu
Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka.
Atomy a molekuly (Učebnice strana 38 – 39)
Relativistická dynamika
Náhodný jev, náhodná proměnná
Interference ze soustavu štěrbin Ohyb na štěrbině Optická mřížka
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
Fyzika 4.A 1. hodina.
Struktura látek a stavba hmoty
3 Elektromagnetické pole
Transkript prezentace:

Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika

(opakování)

(opakování)

Einstein, 1905: energie se předává diskrétně, po kvantech, (1926, foton) frekvence Planckova konstanta

Zákon zachování energie: vyražené elektrony, jejich nejvyšší kinetická energie nezávisí na intenzitě dopadajícího světla dopadající světlo Zákon zachování energie: kovový povrch frekvence světla výstupní práce jev nastane jen pokud frekvence světla je vyšší jistá prahová frekvence, která nezávisí na intenzitě dopadajícího světla nejvyšší kin. energie elektronů aby jev nastal (prahová frekvence):

Zákon zachování energie: experimentální uspořádání brzdné napětí, tj. pro I = 0 Zákon zachování energie: frekvence světla výstupní práce nejvyšší kin. energie elektronů aby jev nastal (prahová frekvence):

Zákon zachování energie: brzdné napětí, tj. pro I = 0 Zákon zachování energie: frekvence světla výstupní práce nejvyšší kin. energie elektronů aby jev nastal (prahová frekvence):

Einstein, 1916: Compton, 1923:

Compton, 1923: Comptonův rozptyl

Vysvětlení: Comptonův posuv

Vlny a částice (opakování)

E – elektromagnetická vlna i vlna pravděpodobnosti Young (1801) I ~ |E|2 ~ hustota pravděpodobnosti detekce fotonu E – elektromagnetická vlna i vlna pravděpodobnosti

E – elektromagnetická vlna i vlna pravděpodobnosti elektrony myšlenkový experiment (ve skutečnosti velmi obtížné) Young (1801) P ~ |Ψ|2 I ~ |E|2 elektrony ~ hustota pravděpodobnosti detekce elektronu ~ hustota pravděpodobnosti detekce fotonu E – elektromagnetická vlna i vlna pravděpodobnosti Ψ – de Broglieho vlna, (vlna hmoty) i vlna pravděpodobnosti 1923

1961 Jönsson elektrony elektrony

10 elektronů/s vlákno d < 1 μm

Experimentální potvrzení – Davisson a Germer, 1927 Davisson, C. J., "Are Electrons Waves?," Franklin Institute Journal 205, 597 (1928)

Vlnová funkce

energie částice potenciální energie

1927: nelze současně změřit polohu i hybnost s neomezenou přesností

nekonečně hluboká potenciálová jáma kvantové číslo

nekonečně hluboká potenciálová jáma – kvantování energie základní stav excitované stavy

nekonečně hluboká potenciálová jáma – změny energie

nekonečně hluboká potenciálová jáma - hustota pravděpodobnosti