Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 5.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Eksperimenter i fysikk og fysikkeksperimenter i skolen
Advertisements

Atomenes elektronstruktur
Den unge Max Planck (ca 1900) Kvantehistorier fra Mikroverdenen Planck presenterte sitt kvantiseringspostulat 14. Desember 1900 E=h virkningskvant h =
Partikkelfysikk inn i det 21 århundre. Trenger vi en ny revolusjon?
Kap 44 Partikkelfysikk.
Maiken Pedersen, Farid Ould-Saada, Eirik Gramstad Universitetet i Oslo.
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
STRÅLEFYSIKK - STRÅLEVERN RADIOAKTIVITET
UV/VIS UV: 200 – 400 nm VIS: 400 – 800 nm UV/VIS spektra oppstår som følge av lys-energien absorberes og gir elektroniske overganger mellom forskjellige.
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
IR-spektroskopi Introduksjon Teori Intrumentering Prøvebehandling Bruk av tabeller og korreleringskart.
Atomer, molekyler m m.
Det store spørsmålet: HVA ER ALT BYGD OPP AV?.
VERDENS STØRSTE MASKIN ER KLAR: Skal gjenskape Big Bang Maiken Pedersen 28 September 2010 Partikkelfysikk Å forstå Tid, Rom, Stoff og Energi Partikkelfysikk.
ReleKvant: Undervisningsstrategier og elevers begrepsutvikling i moderne fysikk Berit Bungum og Cathrine W. Tellefsen.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 12.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 20.
Stoffenes byggesteiner og modeller
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, FYS Kvantefysikk.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, FYS Kvantefysikk.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 21.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 21.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 26.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 5.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 3.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 3.
En uke. Det er 7 dager i en uke Det er syv dager i en uke.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 2.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 9.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 22.
Masseproblemer? Are Raklev Neste: Historisk om massebegrepet.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
ATOMER.
Forelesning 5 Are Raklev.
Månedsplan for mai Tema: 17-mai og vår MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG
Månedsplan Juni 2016 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Tema:
Forelesning 16 Are Raklev.
Forelesning 28 Are Raklev.
Forelesning 3 Are Raklev.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Forelesning 24.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Månedsplan April 2016 Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt Uke
Forelesning 17 Are Raklev.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Forelesning 6 Are Raklev.
Forelesning 20 Siv Aalbergsjø.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Forelesning 27 Are Raklev.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Forelesning 14 Are Raklev.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Ukeplan MINSTEN UKE 39: SKOGUKA høst Mandag Tirsdag 26.09
Periodesystemet og atombegrepet
Forelesning 23 Are Raklev.
Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456,
Ulike perspektiv på læring
Atomenes elektronstruktur
Atomer, molekyler og ioner
FYS2130 Svingninger og bølger
Utskrift av presentasjonen:

Are Raklev Teoretisk fysikk, rom FØ456, Forelesning 5

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk2 Ukens program ● Mandag: kort repetisjon, Materiebølger I. ● Tirsdag: gjennomgang av Oblig 2 + Oppgave 3.1 i kompendiet. ● Onsdag: Materiebølger II. (Kap. 4 kompendiet) ● Torsdag & fredag: arbeid med Oblig 3 + Oppgave 4.1 fra kompendiet. ● Tilleggsoppgaver: en eller to hver uke. Gjennomgåes på tirsdager/i løsningsforslag. ● Løsningsforslag: på slutten av uken.

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk3 Kort repetisjon ● Comptonspredning: fotoner (Röntgenstråling) spres mot (effektivt) frie elektroner. ― Bølgelengde avhengig av spredningsvinkel. ● Resultatene kan forklares ved å tilordne fotonene bevegelsesmengde p = h/λ, energi E = h ν, og se på prosessen som en støtprosess. ● Comptonbølgelengden λ C = h/mc = hc/E 0 : et naturlig mål i kvantefysikk på både utstrekning og masse.

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk4 Kort repetisjon ● To problemer i klassisk atomfysikk: materiens stabilitet og spektroskopidata. ● Bohr løste disse med sin atommodel: ― Forutsa (korrespondanseprinsippet) kvantisering av angulærmoment L = mvr = nħ (banespinn). ― Innførte stasjonære tilstander. ― Leder til kvantiserte energinivåer (Rydbergformelen). ― Avgjørende betydning for kvantefysikkens utvikling. ― Svakheter, spesielt idéen om elektronbaner.

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk5 I dag ● Materiebølger (Kap. 4 i kompendiet). ● De Broglies hypotese. ● Eksperiment som bekreftet materiens bølgenatur: ― Dobbeltspalteeksperimentet. ― Davisson-Germer eksperimentet. ― Braggdiffraksjon med elektroner. [1927] [1923] [1927] [1961/1974]

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk6 De Broglies atom r [1923] Kjerne Bohrs bane De Broglies stående bølge

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk7 Davisson-Germer eksperimentet [Davidson, Germer, 1927]

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk8 Braggdiffraksjon med elektroner [Thomson, 1927]

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk9 Dobbeltspalteeksperimentet

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk10 Dobbeltspalteeksperimentet C 60 molekyler (Buckyballs) [Arndt et al.,1999] Har også lykkes med C 60 F 48 (fluorfulleren) Hva kan gjøres i fremtiden? Proteiner? Virus?

/ Are Raklev / FYS Kvantefysikk11 Oppsummering ● De Broglies hypotese (1923): materie har også bølgenatur med λ = h/p og ν = E/h. ● Ofte praktisk med omskrivning til bølgetallet k = 2π/λ og vinkelfrekvensen ω = 2π ν. Dette gir p = ħ k og E = ħ ω. ● Første eksperimentelle bekreftelse i elektron mot krystallgitter eksperimenter. ● Dobbeltspalteeksperimentet er en elegant demonstrasjon av partiklers bølgenatur og sannsynlighetstolkningen av materiebølger.