Fotony.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
ROZWÓJ POGLĄDÓW NA BUDOWE
Advertisements

ATOM.
Wojciech Gawlik - Optyka, 2006/07. wykład 14 1/22 Podsumowanie W13 Źródła światła Promieniowanie przyspieszanych ładunków Promieniowanie synchrotronowe.
Wykład II.
Wykład IV.
Studia niestacjonarne II
dr inż. Monika Lewandowska
dr inż. Monika Lewandowska
dr inż. Monika Lewandowska
PROSTE MODELE ATOMU WODORU (model Rutherforda, model Bohra)
Wstęp do fizyki kwantowej
ŚWIATŁO.
OPTYKA FALOWA.
Wykład VI Atom wodoru i atomy wieloelektronowe. Operatory Operator : zbiór działań matematycznych przekształcających pewną funkcję wyjściową w inną funkcję
Wykład XII fizyka współczesna
Wykład XI.
Wykład IX fizyka współczesna
Wykład III Fale materii Zasada nieoznaczoności Heisenberga
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowa natura promieniowania
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Falowe własności materii
, Prawo Gaussa …i magnetycznego dla pola elektrycznego…
Podstawy fotoniki optoelectronics. Światło promień, fala czy cząstka? cząstka - Isaac Newton ( ) cząstka - Isaac Newton ( ) fala - Christian.
T: Kwantowy model atomu wodoru
T: Model atomu Bohra Podstawowy przykład modelu atomu – atom wodoru.
Temat: Dwoista korpuskularno-falowa natura cząstek materii –cd.
T: Spin elektronu. Elektron ma własny moment pędu, tzw spin (kręt).
OPTYKA FALOWA.
WYKŁAD 1.
Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej 1
Kwantowy opis efektu fotoelektrycznego
Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Wykład II Model Bohra atomu
Zjawiska Optyczne.
Instytut Inżynierii Materiałowej
Instytut Inżynierii Materiałowej
Niels Bohr Postulaty Bohra mają już jedynie wartość historyczną, ale właśnie jego teoria zapoczątkowała kwantową teorię opisu struktury atomu. Niels.
Dział II Fizyka atomowa.
Elementy chemii kwantowej
Zadania na sprawdzian z fizyki jądrowej.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Urszula Kondraciuk, Grzegorz Witkowski
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Temat: Zjawisko fotoelektryczne
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Temat: O promieniowaniu ciał.
Kwantowa natura promieniowania
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Monika Jazurek
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Model atomu wodoru Bohra
WYKŁAD 6 uzupełnienie PĘD i MOMENT PĘDU FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Fale de broglie’a Zjawisko comptona dyfrakcja elektronów
PROMIENIOWANIE CIAŁ.
Budowa atomu.
Instytut Filozofii UMCS
FALE MATERII FALE DE BROIGLE’A
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
Chemia jest nauką o substancjach, ich strukturze, właściwościach i reakcjach w których zachodzi przemiana jednych substancji w drugie. Badania przemian.
Kwantowy opis atomu wodoru Anna Hodurek Gr. 1 ZiIP.
Efekt fotoelektryczny
Teoria Bohra atomu wodoru
Budowa atomu Poglądy na budowę atomu. Model Bohra. Postulaty Bohra
DYFRAKCJA ELEKTRONÓW FALE DE BROGLIE’A ZJAWISKO COMPTONA Monika Boruta Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Grupa 1 Referat nr 2.
Elementy fizyki kwantowej i budowy materii
„Stara teoria kwantów”
Elementy fizyki kwantowej i budowy materii
Promieniowanie Słońca – naturalne (np. światło białe)
DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY
Opracowała: mgr Magdalena Sadowska
Zapis prezentacji:

Fotony

Emisja światła – widmo ciągłe i liniowe Efekt fotoelektryczny Liniowe widmo atomowe Promieniowanie ciała doskonale czarnego Hipoteza Plancka – fotony Model Bohra – poziomy energetyczne Dualizm korpuskularno-falowy

1. Emisja i absorpcja światła – widmo ciągłe i liniowe Jeśli źródłem światła jest (gorące) ciało stałe to emitowane widmo ma charakter ciągły Jeśli źródłem światła jest (gorący) gaz to emitowane widmo ma charakter liniowy. Charakter liniowy ma również widmo atomowe

źródłem światła jest świecąca żarówka - drucik źródłem światła jest lampa gazowa

Widmo atomowe: He, Ne, Ar, N, I

2. Efekt fotoelektryczny 1. Emisja elektronów w wyniku oświetlenia - fotoelektrony 2. Oświetlenie światłem o długości fali krótszej niż pewna graniczna wartość Dla światła określonej długości fali, emitowane elektrony mają energię nie większą niż określona wartość

Katoda oświetlona emituje elektrony, pod warunkiem, że użyte fale elektromagnetyczne są odpowiedniej długości

Natężenie foto-prądu jest proporcjonalne do intensywności oświetlenia Energia elektronów (potencjał hamujący!) jest proporcjonalna do częstości użytego światła

3. Liniowe widmo atomowe 1. Podaj następną liczbę: ¾, 8/9, 15/16, ... 3. Skąd pochodzą tego typu szeregi liczbowe?

1. Podaj następną liczbę: ¾, 8/9, 15/16, ... – seria Lymana 2. Podaj następną liczbę: 5/36, 3/16, ... – seria Balmera 3. Podaj następną serię: – seria Paschena

4. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

5. Hipoteza Plancka - fotony

6. Widmo atomu wodoru Model Bohra: 1. Elektrony poruszają wokół jądra po wybranych kołowych orbitach; moment pędu elektronu na orbicie jest skwantowany, Przeskoki pomiędzy orbitami elektro- nowymi odbywają się dzięki emisji lub absorpcji fotonu,

6. Widmo atomu wodoru Energia elektronu w atomie jest skwantowana – energia przyjmuje dyskretne wartości Skwantowane (dyskretne) są również częstkości emitowanego światła

Orbity elektronowe w atomie wodoru

Emisja światła – fotonów o określonej częstości

7. Dualizm korpuskularno-falowy Światło ma naturę falową: interferencja, dyfrakcja, polaryzacja W pewnych warunkach światło przejawia naturę cząstkową (korpuskularną) – fotony. Hipoteza de Broglie’a (1924): Materia podobnie jak światło ma naturę zarówno korpuskularną (trajektoria: położenie i pęd) jak i falową

Interferencja materii?