DYFRAKCJA ELEKTRONÓW FALE DE BROGLIE’A ZJAWISKO COMPTONA Monika Boruta Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Grupa 1 Referat nr 2
NATURA MATERII Korpuskularna (cząsteczkowa) Do 1900 Falowa Od 1900 Dualna natura materii Monika Boruta
Energia całkowita ciała w ruchu Relacja dyspersji Monika Boruta 3 Charakterystyka dla materii i fali
Zjawisko dyfrakcji i interferencji Monika Boruta
Układ doświadczalny wykorzystywany do prezentacji falowego charakteru padającej wiązki metodami dyfrakcyjnymi. Doświadczenie Davissona - Germera Monika Boruta
Dyfrakcja elektronów 6 Wiązka promieniowania rentgenowskiego Wiązka elektronów (materii) Monika Boruta
Dyfrakcja elektronów Obraz interferencyjny wywołany wiązką elektronów w doświadczeniu z dwiema szczelinami jako potwierdzenie falowej natury światła Monika Boruta
FALE DE BROGLIE’A o W 1924 roku Louis de Broglie przedstawił hipotezę, zgodnie z którą każdej cząstce można przypisać falę o długości: gdzie: p – pęd fotonu, fali materii c – prędkość fali w próżni h – stała Plancka (6,7* J*s) λ – długość fali świetlnej o Fale materii de Broglie’a: Każdej cząstce materialnej poruszającej się z określoną prędkością przyporządkowana jest fala materii Monika Boruta
Monika Boruta
Zjawisko Comptona Rozproszone promieniowanie rentgenowskie jest obserwowane pod różnymi kątami względem wiązki padającej. Natężenie wiązki padającej o raz jej długość fali mierzy detektor. Wielkość h/mc jest stałą zwaną comptonowską długością fali Monika Boruta
Przesunięcie comptonowskie zwiększa się wraz ze wzrostem kąta rozpraszania Monika Boruta
Dualizm korpuskularno - falowy WłasnościŚwiatłoElektrony Korpuskularne Efekt Comptona Efekt fotoelektryczny Promieniowanie katodowe Promieniowanie beta Falowe Dyfrakcja Interferencja Dyfrakcja Interferencja Energia E f = h ν Masa m f = h ν/ c 2 Pęd p f = h ν/c = h/λ h - stała Plancka = 6,62* J*s ν - częstość, s -1 λ - długość fali, m c - prędkość fali w próżni Monika Boruta
Dziękuję za uwagę Literatura: David Holliday – Podstawy fizyki, tom 5. Wojciech Karaś – Podstawy fizyki współczesnej ze wstępem do fizyki klasycznej. Strony internetowe: Monika Boruta