Pavel Jiroušek, Ondřej Grover

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Zeemanův jev Andrea Hladíková, Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové.
Advertisements

Model atomu.
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Optické metody Metody využívající lom světla (refraktometrie)
ELEKTRONOVÁ PARAMAGNETICKÁ (SPINOVÁ) REZONANCE
6 Kvantové řešení atomu vodíku a atomů vodíkového typu
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Elektromagnetické vlnění
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
Každý z nábojů na povrchu tvoří uzavřenou proudovou smyčku.
Atomová fyzika Podmínky používání prezentace
Zobrazení rovinným zrcadlem
1 20. hodina FYZ2/20 Učební blok: Fyzika atomu Učivo: Laser Cíle vzdělávání: Žák: -vysvětlí činnost laseru Studijní materiály: učebnice Fyzika.
Zeemanův jev Normální a anomální Adam Dominec a Hana Štulcová
Optické metody.
OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE
Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?
Elektromagnetické spektrum
OPTIKA.
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Test – vlnové vlastnosti světla Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012 VY_32_INOVACE_6C-17.
18. Vlnové vlastnosti světla
VÝVOJ PŘEDSTAV O STAVBĚ ATOMU
Elektromagnetické záření látek
Kvantové vlastnosti a popis atomu
OPTIKA II.
BALMEROVA SÉRIE VODÍKU
Paprsková optika Světlo jako elektromagnetické vlnění
Elektronické dálkoměry
ZEEMANŮV JEV anomální A. Dominec, H. Štulcová (Gymnázium J. Seiferta) ‏ V.Pospíšil jako vedoucí projektu.
33. Elektromagnetická indukce
4.2 spinový a orbitální moment
Vejmola, Jan Jirásek, Michael supervizor: Ing. Pospíšil, Vladimír
Teorie relativity VŠCHT Praha, FCHT, Ústav skla a keramiky Motivace: Elektrony jsou již u relativně malých energií relativistické (10 keV). U primárních.
Jak pozorujeme mikroskopické objekty?
Polarizace světla Světlo – elektromagnetické vlnění.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Vlny Přenos informace? HRW kap. 17, 18.
Elektrotechnologie 5.
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli
Elektromagnetické záření
KVANTOVÁNÍ ELEKTRONOVÝCH DRAH
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Ještě trochu něco více o atomech.
ZEEMANŮV JEV A. Dominec, H. Štulcová (Gymnázium J. Seiferta) ‏ V.Pospíšil jako vedoucí projektu.
Elektronová struktura atomů
Disperzní křivky Pro jednotlivé látky se závislost indexu lomu na vlnové délce udává disperzní křivkou. Obvykle index lomu s rostoucí vlnovou délkou klesá,
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 22. října 2012.
Polovodič - měrný odpor Ω -1 m Ω -1 m -1 závisí na teplotě, na poruchách krystalové mříže koncentraci příměsí, na el. a mag. poli, na záření.
Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) zesilování světla stimulovanou emisí záření.
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
10. Elektromagnetické pole 10.3 Střídavé obvody
Základní principy.
Model atomu 1nm=10-9m 1A=10-10m.
Elektronová absorpční spektra
Spřažená kyvadla.
INSTRUMENTÁLNÍ METODY. Instrumentální metody využití přístrojů.
6 Kvantové řešení atomu vodíku a atomů vodíkového typu 6.2 Kvantově-mechanické řešení vodíkového atomu … Interpretace vlnové funkce vodíkového atomu.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_09 Název materiáluKvantování.
Přenos informace? HRW2 kap. 16, 17 HRW kap. 17, 18.
Částicový charakter světla
15. NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Elektronový obal atomu
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 4. listopadu 2013.
Elektromagnetická indukce
Kvantová fyzika.
Vlny Přenos informace? HRW2 kap. 16, 17 HRW kap. 17, 18.
ČÁSTICE S NÁBOJEM V MAGNETICKÉM POLI.
Balmerova série atomu vodíku
Transkript prezentace:

Pavel Jiroušek, Ondřej Grover Normální Zeemanův jev Pavel Jiroušek, Ondřej Grover

Universiteit Leiden, Nizozemí, 1896 Pieter Zeeman 1865-1943 Rozštěpení spektra vlivem magnetického pole Spektrální čáry Universiteit Leiden, Nizozemí, 1896

Hendrik Antoon Lorentz Vysvětlení: teorie elektromagnetické radiace Potvrzení: polarizace světla vlivem magnetického pole Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928 Pieter Zeeman 1865-1943 1902 Thompson objevil elektron až 1897 Universiteit Leiden, pracovna Hendrika A. Lorentza, Nizozemí, 2. listopad 1896

Současné vysvětlení Mag. pole interaguje s orbitálním mag. momentem Výsledek : elektron se nachází na jiné energetické hladině Zdroj světla: přechod elektronu zpět z excitovaného stavu v mag. poli Současnost

Rozštěpení hladin v mag. poli moment hybnosti kvantování: Mag. pole má směr osy z mag. kvantové číslo různých podhladin Každá podhladina má jinou energii konstanta ….Bohruv magneton

Obecný atom-analogie Pro obecný atom uvažujeme celkový moment stavu el. obalu J=L+S Nabývá diskrétních celočíselných hodnot U sousedních hladin vždy 1

Měření závislosti ∆E(B) Bohrův magneton B můžeme měnit změnou I  kalibrační křivka ∆ E můžeme vypočítat z rozdílných frekvencí /vlnových délek vyzářeného světla

Kalibrační křivka pro B(I) Včera, tady

Měření rozdílu energií Potřebuje rozlišit dva paprsky s velice blízkou vlnovou délkou Využijeme lom světla ALE rozdíl vlnový délek je nepatrný Hranol nestačí použijeme Fabry-Perotův etalon

Fabry-Perotův etalon Dvě dokonale rovnoběžná polopropustná zrcadla Mnohonásobný odraz paprsku => rozdílné dráhy odražených paprsků => fázový posun Závisí na úhlu dopadu Konstruktivní/destruktivní interference Závisí na vlnové délce Z úhlu dopadu můžeme vypočítat energii

Výstup bez mag. pole

Rozštěpení

Aparatura Kadmiová výbojka

Popis aparatury a - kadmiová lampa c - magnety d,f - spojka e - Fabry-Perotův etalon g - červený filtr h - okulár

Naměřená závislost ∆E(B) eV/T Tabulková hodnota… 5,788E-05

Rozbor chyb měření Zahřívání cívek  rostoucí odpor  klesající proud

Zeemanův v reálném světě Mag. Pole Země je slabé  rozštěp je téměř neměřitelný Na Slunci ale pozorovatelný je  studium magnetického pole Slunce