POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

Podobné dokumenty
POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

16. Franck Hertzův experiment

6.2.5 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice IV

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

Studium fotoelektrického jevu

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Balmerova série vodíku

8.1 Elektronový obal atomu

r(t) =0 t = a3 0 4cre

Struktura elektronového obalu

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum III - Optika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

2. Elektrotechnické materiály

1. Zadání Pracovní úkol

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Struktura atomu. Beránek Pavel, 1KŠPA

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Pravděpodobnostní charakter jaderných procesů

E e = hf -W. Kvantové vysvětlení fotoelektrického jevu. Fotoelektrický jev vysvětlil Einstein pomocí Planckovy kvantové

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Určení Planckovy konstanty pomocí fotoelektrického jevu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Ing. Stanislav Jakoubek

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Elektronový obal atomu

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Atomové jádro, elektronový obal

6.2.7 Princip neurčitosti

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

9. Fyzika mikrosvěta

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

DALTONOVA TEORIE ( 1803 )

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Od kvantové mechaniky k chemii

Fluorescence (luminiscence)

Maturitní témata fyzika

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Elektromagnetické vlnění, vlny a částice

Sada 1 - Elektrotechnika

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

STAVBA ATOMU. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Jaderná fyzika. Zápisy do sešitu

Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.

Balmerova série vodíku

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Testové otázky za 2 body

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Elektromagnetický oscilátor

Rozměr a složení atomových jader

6.2.8 Vlnová funkce. ψ nemá (zatím?) žádný fyzikální smysl, fyzikální smysl má funkce. Předpoklady:

Transkript:

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III FOTOELEKTRICKÝ JEV

OBJEV ATOMOVÉHO JÁDRA 1911 Rutherford některé radioaktivní prvky vyzařují částice α, jde o kladné částice s nábojem 2e a hmotností 4 vodíkových jader částice použijeme k prozkoumání kladného pudinku (tvoří většinu objemu a hmotnosti atomu) ostřeloval částicemi α velmi tenkou zlatou fólii a registroval, jak se mění jejich dráha po průchodu zlatem

VÝSLEDKY POKUSU částice se vychylovaly daleko více než předpokládal pudinkový model, některé se odrážely zpět jediné vysvětlení : veškerý náboj a téměř veškerá hmotnost atomu jsou soustředěny v malé oblasti = jádro atomu přesnější analýza ukázala: jádro má řádově 10-15 m (cca stotisícina atomu) kdyby měl atom průměr 100 m, tak jádro by mělo 1mm

PLANETÁRNÍ MODEL ATOMU hmotnost a kladný náboj v malém jádře (Slunce) okolo obíhají záporné elektrony (planety) elektrony na oběžné dráze udržuje elektrická síla Proč nemůže být model správný?

BOHRŮV MODEL ATOMU 1913: N. Bohr částečně vysvětluje stabilitu atomu a spektrální čáry vodíku Elektrony i jádro jsou klasické částice. Platí tři pravidla: 1. atom je stabilní soustava složená z kladného jádra a elektronového obalu, ve kterém elektrony obíhají okolo jádra 2. atom se může nacházet pouze v určitých (stacionárních) stavech s danou hodnotou energie. V takovém stavu atom nevydává ani nepřijímá energii a nemění se ani rozložení elektronů v obalu 3. při přechodu ze stavu s energií E n do stavu s nižší energií E m se vyzáří foton o frekvenci, která splňuje podmínku hf nm = E n E m. Naopak při pohlcení fotonu o frekvenci f nm atom přejde ze stavu s energií E m do stavu s vyšší energií E n.

FRANCKŮV-HERTZŮV POKUS Na obrázku je nakresleno schéma Franck-Hertzova pokusu. Jakým způsobem se budou v baňce (pokud v ní bude vakuum) pohybovat elektrony uvolněné z katody? Jaký je význam jednotlivých napětí? Co by muselo platit, aby se všechny elektrony uvolněné z katody dostaly k anodě?

FRANCKŮV-HERTZŮV POKUS elektron uvolněný z katody je urychlován napětím U 1 k mřížce pokud přes mřížku projde je napětím U 2 bržděn (musí napětí U 2 překonat, aby se dostal k anodě) U ž - napětí žhavícího obvodu, rozhoduje o počtu elektronů, které se uvolní z katody U 1 - napětí mezi katodou a mřížkou, urychluje elektrony, dodává jim energii U 2 - napětí mezi mřížkou a katodou, zpomaluje elektrony, zmenšuje jejich energii nejpomalejší jsou elektrony, které mají při opuštění katody nulovou energii, pokud mají dorazit k anodě, musí platit U 1 > U 2.

FRANCKŮV-HERTZŮV POKUS měření energie elektronů uvolněných z katody ve skutečném pokusu uvnitř baňky odpařené páry rtuti pokus zkoumal srážky uvolněných elektronů s atomy rtuti

PROČ BYL POKUS UDĚLANÝ TAKTO? Necháme srazit pingpongový míček: a) s druhým pingpongovým míčkem, b) s kuličkou o daleko větší hmotnosti. Najdi rozdíl v průběhu srážek od těžké kuličky se pingpongový míček odrazil téměř stejnou rychlostí. těžší kulička se po srážce pohybuje méně => více pohybové energie zůstane míčku

CO SE DĚJE S ATOMEM RTUTI? Jakým způsobem může elektron předat atomu rtuti při srážce energii? Jak se taková skutečnost projeví? může atom rtuti rozpohybovat (rtuť je těžší => velmi malý efekt) může dodat energii některému z elektronů, které obíhají jádro rtuťového atomu elektron přejde na vyšší dráhu a po určité době energii vyzáří ve formě EM záření elektron musí mít energii, která odpovídá možnému přechodu.

CO SE DĚJE S ATOMEM RTUTI Proč nebyly ve Franc-Hertzově pokusu použity místo atomů rtuti atomy vodíku?

PRŮBĚH ANODOVÉHO PROUDU U 1 = 0 V, U 2 mohou překonat jen elektrony, které vyletí s dostatečnou energií nastavíme napětí U 2 tak, aby byl tento proud v podstatě nulový S rostoucím napětím U 1 získávají elektrony větší energii => více elektronů překoná napětí U 2 a dojde k anodě. atomy rtuti elektrony nebrzdí (elektrony se odrážejí se stejnou rychlostí) srážky anodový proud neovlivňují jakmile napětí U 1 vzroste natolik, aby elektrony získali dostatek energie na excitaci atomů => začnou elektrony energii při srážkách ztrácet nebudou mít dostatek energie pro překonání napětí U 2 anodový proud se sníží ke stejnému efektu dojde, když napětí U 1 vzroste natolik, aby energii dodalo elektronům dvakrát.

JAK SE PROJEVÍ ENERGIE ATOMU RTUTI? atom rtuti přijme energii od elektronu => přejde některý z jeho elektronů z hladiny E m na vyšší hladinu E n časem přejde zpátky na nižší hladinu a energii vyzáří ve formě fotonu rtuť by měla zářit na vlnové délce dané vztahem E = hf

VÝZNAM EXPERIMENTU experimentální potvrzení kvantování energie v atomech kvantuje se i energie předávaná mechanickými srážkami