Homogenní elektrostatické pole Jakou silou působí elektrické pole o napětí U = 100 V na elektron, je-li vzdálenost elektrod 1 cm? Jaké mu uděluje zrychlení?

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Skalární součin Určení skalárního součinu
Advertisements

Elektrický náboj a jeho vlastnosti
IDEÁLNÍ PLYN.
Jak se dá nahromadit elektrický náboj
I. Statické elektrické pole ve vakuu
Skalární součin Určení skalárního součinu
Vybrané kapitoly z obecné a teoretické fyziky
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL A NAPĚTÍ
Dosazování číselných hodnot do vzorců
Elektromagnetické vlnění
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
26. Kapacita, kondenzátor, elektrický proud
Elektromagnetické spektrum
Pohyb relativistické částice
Skalární součin Určení skalárního součinu
Jaderná fyzika a stavba hmoty
Co jsou ekvipotenciální plochy
Homogenní elektrostatické pole
Elektrické pole Elektrický náboj, Elektrické pole
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
FII-4 Elektrické pole Hlavní body Vztah mezi potenciálem a intenzitou Gradient Elektrické siločáry a ekvipotenciální plochy Pohyb.
KAPACITA VODIČE. KONDENZÁTOR.
FII-02 Elektrické pole a potenciál Hlavní body Konzervativní pole. Existence elektrického potenciálu. Práce vykonaná na náboji.
FII-02 Elektrické pole a potenciál
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli
Elektrotechnologie 1.
Rovnoměrný otáčivý pohyb
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli
I. Měřítka kvantového světa Cvičení
ELEKTRICKÉ POLE.
ELEKTRICKÁ PRÁCE A VÝKON
Gravitační pole Pohyby těles v gravitačním poli
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
Relativistický pohyb tělesa
IONIZACE PLYNŮ.
1. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika
I. Měřítka kvantového světa Cvičení KOTLÁŘSKÁ 2. BŘEZNA 2011 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Magnetické pole pohybující se náboje
Elektrostatika Elektrický náboj dva druhy náboje (kladný, záporný)
Vybrané kapitoly z fyziky Radiologická fyzika Milan Předota Ústav fyziky a biofyziky Přírodovědecká fakulta JU Branišovská 31 (ÚMBR),
Homogenní elektrostatické pole Jakou silou působí elektrické pole o napětí U = 100 V na elektron, je-li vzdálenost elektrod 1 cm? Jaké mu uděluje zrychlení?
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Rovnoměrný otáčivý pohyb
Keplerova úloha zákon sílypočáteční podmínky. Keplerova úloha zákon síly počáteční podmínky Slunce: M =  kg M  = 39.1 gravitační konstanta:
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Model atomu 1nm=10-9m 1A=10-10m.
Stavba látek.
Jaderné reakce (Učebnice strana 133 – 135) Jádra některých nuklidů jsou nestabilní a bez vnějšího zásahu se samovolně přeměňují za současného vysílání.
Vysvětlení? problém vnitřní struktury atomů- kladný a záporný (elektrony) náboj - radioaktivita, rozpady - kolik elektronů v atomu - rozložení náboje -
VAZEBNÁ ENERGIE A ENERGIE REAKCE. Pronikání do mikrosvěta molekuly se skládají z atomů atomy se skládají z jader a elektronů jádra se skládají z protonů.
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_20_ Jaderné reakce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
Molekulová fyzika a termika
11. ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
Kvantová fyzika.
IDEÁLNÍ PLYN.
změna tíhové potenciální energie = − práce tíhové síly
Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.
ELEKTRICKÁ PRÁCE A VÝKON
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
KAPACITA VODIČE KONDENZÁTOR.
IONIZACE PLYNŮ.
Balmerova série atomu vodíku
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
e/m měření měrného náboje elektronu
Transkript prezentace:

Homogenní elektrostatické pole Jakou silou působí elektrické pole o napětí U = 100 V na elektron, je-li vzdálenost elektrod 1 cm? Jaké mu uděluje zrychlení? Q = e = 1, C F = eU/d = 1, /0,01 N = = 1, N F = QE; E=U/d a =F/m = 1, /9, m/s 2 = = 1, m/s 2 m e = 9, kg

Nesprávný výsledek v důsledku použití nerelativistického vzorce pro kinetickou energii, rychlost nemůže být větší než rychlost světla ve vakuu c = m/s ! Homogenní elektrostatické pole Jakou rychlost získá elektron urychlený napětím U = 300 kV ? W =E elst = QU=eU

Radiální elektrostatické pole Jak velkou silou je přitahován elektron k jádru vodíku, je-li na dráze o poloměru r = m? Jak velké zrychlení tato síla elektronu uděluje?

Radiální elektrostatické pole Jaká je elektrostatická interakční energie elektronu s jádrem vodíku, je-li na dráze o poloměru r = m? Vazebná energie je řádově eV → praktický význam jednotky eV

Radiální elektrostatické pole Jak velkou rychlostí se musí pohybovat elektron atomu o protonovém čísle Z, je-li na dráze o poloměru r ? Elektrostatická síla plní funkci dostředivé Číselné dosazení pro vodík ( Z = 1) a r = m

Radiální elektrostatické pole Jaká je klasická celková energie elektronu kroužícího kolem jádra o náboji Ze ve vzdálenosti r ?

Radiální elektrostatické pole Jak je kvantován poloměr dráhy kroužícího elektronu kolem jádra náboje Ze dle Bohrova kvantování?

Obecný vztah se pro vodík ( Z =1) a první dráhu ( n =1) redukuje na: Radiální elektrostatické pole Jaká je vzdálenost elektronu atomu vodíku na první dráze ( n =1)? Tato vzdálenost se označuje jako Bohrův poloměr a 0. Poloměru drah odpovídajících vyšším hlavním kvantovým číslům n jsou rovny

Radiální elektrostatické pole Jak je kvantována celková energie kroužícího elektronu kolem protonu dle Bohrova kvantování? Celková energie je rovna součtu potenciální a kinetické energie dle předchozího výsledku Energie je úměrná 1/n 2 v souladu s experimentem

Radiální elektrostatické pole Určete Rydbergovu konstantu na základě srovnání energetických hladin atomu vodíku určených z Bohrova kvantování s experimentálním zavedením Rydbergovy konstanty dle Bohrova kvantování dle experimentu porovnáním 

Radiální elektrostatické pole Určete číselnou hodnotu Rydbergovy konstanty vyjádřenou pomocí Bohrova kvantování e =1, C m e =9, kg  0 =8, F/m h =6, Js Pozor, h 3 je menší číslo než nejmenší číslo zobrazitelné běžnou kalkulačkou! e 4 m e je také menší číslo než nejmenší číslo! Je třeba počítat např. jako

Kvantování hladin atomu vodíku Určete excitační energii potřebnou k excitaci elektronu atomu vodíku z druhé na čtvrtou hladinu Počáteční hladina... n =2 Konečná hladina... m =4