1 / 27

Részecske vagy hullám? – A fény és az anyag kettős természetéről

Részecske vagy hullám? – A fény és az anyag kettős természetéről. Vámos Lénárd TeTudSz 2010.okt.1. Tartalom. A fény hullám természete Video, szimuláció, kísérlet A fény részecske természete QM előzmények, kísérletek bemutatása Fotoeffektus, Compton-eff., Az anyag hullámtermészete

aquene
Download Presentation

Részecske vagy hullám? – A fény és az anyag kettős természetéről

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Részecske vagy hullám? – A fény és az anyag kettős természetéről Vámos Lénárd TeTudSz 2010.okt.1.

  2. Tartalom • A fény hullám természete • Video, szimuláció, kísérlet • A fény részecske természete • QM előzmények, kísérletek bemutatása • Fotoeffektus, Compton-eff., • Az anyag hullámtermészete • drQuantum: Video bemutatása • Következmények: • Hullámfüggvény, határozatlansági reláció, hol van az elektron az atomban • Hanburry-Twiss • AFM képek

  3. Hullámok 1D (vonalon) • A hullám egy rendszer olyan állapotváltozása, amely időbeli és/vagy térben periodikus (vagyis szabályosan ismétlődő). Energiát szállít. • Bemutató: • Kötélhullámok • Kioltás • Összegzés • Polarizáció • Vízhullámok • Interferencia • Elhajlás • Fény • Intereferencia • Elhajlás • Polarizáció 2D (felületen) 3D (térben)

  4. Hullámtermészet • Huygens-elv: egy hullámfelület minden pontja elemi hullámok kiindulópontja is egyben. • Huygens–Fresnel-elv: a hullámtérben megfigyelhető hatást az adott hullámfelületből kiinduló koherens elemi hullámok interferenciája határozza meg. • Terjedés, Visszaverődés, Törés, Elhajlás, Interferencia • ripple.jar • Single Source (hullámfrontok) • Single Slit (elhajlás) • Half Plane (elhajlás) • Double Slit (interferencia) • Refraction

  5. Descartes és Newton: Részecske természet • Egyenes vonalú terjedés • Visszaverődés • Törés • Energia és impulzus megmaradás

  6. Részecske természet Akkor a fény most részecske, vagy hullám? Kinek van pontosabb leírása?

  7. A fény elhajlása

  8. A fény interferenciája

  9. 19. sz. végére a hullám természet győzelme biztosnak látszott • Fresnel: elhajlás, interferencia • Maxwell: a fény, mint elektromágneses hullám

  10. A 20.sz. kísérletei és a részecsketermészet • Hőmérsékleti sugárzás • Fotoeffektus • Compton-szórás

  11. A fekete test sugárzása A lávafolyam hőmérséklete megbecsülheő a színéből. Az eredmények jól egyeznek a mérésekkel: 1000- 1200 °C. http://www.szgti.bmf.hu/fizika/feketetest/

  12. Fotoeffektus video • http://www.youtube.com/watch?v=N7BywkIretM&feature=related • http://extraphysics.com/java/java2.htm

  13. Simulation http://www.student.nada.kth.se/~f93-jhu/phys_sim/compton/Compton.htm

  14. Az anyag hullámtermészete • de Broglie (1924): • Ha fény mutat részecske tulajdonságot, akkor az anyagi részecske is mutathat hullám tulajdonságot. • Makroszkópikus világunkban a testhez rendelt hullámhossz mérhetetlenül kicsi. Pl.: • egy 100 km/h sebességgel haladó 1 tonnás autó hullámhossza: autó= 2.4×10-37 m • Mikroszkópikusan egy elektron esetén meghatározó lehet: • h = 6.6262 × 10-34 Js • me= 9.10940 × 10-31 kg • Az atomi átmérő: 10-10 m = 1 Å

  15. Az anyag hullámtermészete • Kétréses kísérletek elektronokkal: • drQuantum • mérés

  16. KÖVETKEZMÉNYEK

  17. Heisenberg-határozatlansági reláció • Impulzus~hullámtermészet • Pozíció~részecsketermészet x: a helymérés bizonytalansága p: az impulzusmérés bizonytlansága : h/2π, ahol h a Planck állandó

  18. Atomerő mikroszkóp Nikkel felülete atomi felbontásban, Mesterségesen színezett ábra.

  19. A elektronok interferencia mintája nemesfémek felületén

  20. „Mi a foton? Persze manapság minden gézengúz úgy gondolja, hogy tudja a választ, de becsapja magát.” (A. Einstein)

More Related