Quartz sync: Mar 28, 2024, 5:54 PM

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2024-03-28 17:54:17 +01:00
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commit 160ff1ac0b
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#question #wasserstoffatom
> [!question] Frage
> Erläutern Sie, warum im Absorptionsspektrum eines Elements dunkle Linien auftreten, obwohl nach der Absorption von Photonen eine spontane Emission folgt.
>
# Antwort
Da die spontane Emission ([[Absorption und Emission]]) in alle Raumrichtungen gleich wahrscheinlich ist, ist die Intensität in Richtung des Detektors unterdrückt.
# Vorkommen
1. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
2. [[Notizen_2022-09-08_Altprotokoll_Wolf]]
3. [[Notizen_2023-11-10_Altprotokoll_Wolf]]
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#folder/Altprotokolle
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@@ -21,4 +21,4 @@ Für mehr Details siehe [[Axialgleichung]] und evtl. [[Radialgleichung]]
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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@@ -3,7 +3,7 @@
> [!question] Frage
> Wie funktioniert der Beta-Zerfall, und was unterscheidet den Beta-Plus von dem Beta-Minus-Zerfall? Gibt es einen neutrinolosen Beta-Zerfall?
>
> Wie sieht die Energieverteilung aus und wie hängt diese mit dem Neutrino zusammen?
# Antwort
@@ -16,6 +16,7 @@ Siehe auch [[Kernmodelle]].
Neutrinoloser Beta-Zerfall im Doppel-Beta-Zerfall postuliert. Kein Nachweis bisher. Verletzung der [[Leptonenzahl]].
![[Double_beta_decay_feynman.svg]]
![[Neutrino#Nachweis von Neutrinos]]
# Vorkommen
1. [[Notizen_2022-11-07_Altprotokoll_Wolf]]
2. [[Notizen_2023-02-09_Altprotokoll_Wolf]]
@@ -31,4 +32,4 @@ Neutrinoloser Beta-Zerfall im Doppel-Beta-Zerfall postuliert. Kein Nachweis bish
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
@@ -24,4 +24,4 @@
*Folder tags:*
#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
@@ -0,0 +1,24 @@
#question #kristall
> [!question] Frage
> Erklären Sie das Konzept der Dispersionsrelation für Phononen in kristallinen Festkörpern. Gehen Sie darauf ein, wie die Dispersionsrelation die Beziehung zwischen der Energie bzw. der Frequenz der Phononen und ihrer Wellenzahl beschreibt. Erläutern Sie zudem die Unterschiede zwischen akustischen und optischen Phononen in Bezug auf ihre Dispersionsrelationen.
>
# Antwort
![[Dispersionsrelation]]
# Vorkommen
1. [[Notizen_2023-10-30_Altprotokoll_Wolf]]
2. [[Notizen_2023-09-28_Altprotokoll_Wolf]]
3. [[Notizen_2023-09-19_Altprotokoll_Wolf]]
4. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
5. [[Notizen_2018-06-08_Altprotokoll_Wolf]]
6. [[Notizen_2023-12-18_Altprotokoll_Wolf]]
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#folder/Altprotokolle
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
@@ -0,0 +1,30 @@
#question #experiment
> [!question] Frage
> Beschreiben Sie experimentelle Methoden zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit.
>
# Antwort
![[Drehspiegelmethode.svg]]
Die Drehspiegelmethode, auch bekannt als *Fizeau-Foucaultsche* Methode zur Messung der Lichtgeschwindigkeit, basiert auf der Nutzung eines rotierenden Spiegels. Der Versuchsaufbau kann wie folgt zusammengefasst werden:
1. **Lichtquelle**: Eine Lichtquelle sendet einen Lichtstrahl aus, der über verschiedene optische Elemente (wie Linsen und feststehende Spiegel) so manipuliert wird, dass er einen rotierenden Spiegel trifft.
2. **Rotierender Spiegel**: Dieser Spiegel dreht sich mit hoher Geschwindigkeit. Der einfallende Lichtstrahl wird vom Spiegel reflektiert und auf ein weit entferntes Ziel, oft ein weiterer feststehender Spiegel, gelenkt.
3. **Feststehender Spiegel**: Der Lichtstrahl trifft auf den feststehenden Spiegel und wird zurück zum rotierenden Spiegel reflektiert. Aufgrund der Rotationsbewegung des Spiegels hat sich dessen Orientierung jedoch leicht verändert, während das Licht zum feststehenden Spiegel und zurück gereist ist.
4. **Detektion des Lichtstrahls**: Bei seiner Rückkehr wird der Lichtstrahl erneut vom rotierenden Spiegel reflektiert, aber aufgrund der zwischenzeitlichen Drehung des Spiegels in einem leicht veränderten Winkel. Dadurch trifft der Strahl nicht exakt denselben Punkt wie beim ersten Durchgang, sondern wird leicht versetzt aufgefangen.
5. **Messung der Verschiebung**: Die Verschiebung des reflektierten Lichtstrahls wird gemessen. Aus der Größe dieser Verschiebung, der Rotationsgeschwindigkeit des Spiegels, der Distanz zum feststehenden Spiegel und der Zeitverzögerung zwischen den Reflexionen kann die Lichtgeschwindigkeit berechnet werden.
Diese Methode erlaubt eine sehr genaue Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit, da die Zeit, die das Licht benötigt, um die bekannte Strecke zurückzulegen, direkt mit der gemessenen Winkeldifferenz in Verbindung gebracht werden kann.
# Vorkommen
1. [[Notizen_2023-11-10_Altprotokoll_Wolf]]
*Folder tags:*
#folder/Altprotokolle
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@@ -53,4 +53,4 @@ Die Glühkathode wird erhitzt wobei die Elektronen durch die [[Stochastische Ver
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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@@ -18,4 +18,4 @@ Verwendung in Computern (Transistoren), Schaltungen (Transistoren, Dioden, etc.)
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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@@ -22,4 +22,4 @@ Für den *L-Einfang* Diskussion über Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Kernmitte
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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#question #wasserstoffatom
> [!question] Frage
> Erläutern Sie und zeichnen Sie die Formen der grundlegenden Wasserstoffatom-Orbitale: s-Orbitale, p-Orbitale, d-Orbitale. Betonen Sie die Unterschiede in der räumlichen Ausrichtung und Symmetrie.
>
# Antwort
![[atomorbitale.png]]
Siehe auch [[Wasserstoffatom]] zur Herleitung mit der [[Radialgleichung]] und [[Axialgleichung]]
Der Radialanteil der ersten Atome sieht wie folgt aus
![[radial-wkt.gif]]
# Vorkommen
1. [[Notizen_2023-02-09_Altprotokoll_Wolf]]
2. [[Notizen_2022-09-00_Altprotokoll_Wolf]]
3. [[Notizen_2019-04-18_Altprotokoll_Wolf]]
4. [[Notizen_2022-11-07_Altprotokoll_Wolf]]
5. [[Notizen_2023-09-28_Altprotokoll_Wolf]]
6. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
*Folder tags:*
#folder/Altprotokolle
@@ -32,4 +32,4 @@ Beim Photoeffekt werden wird monochromatisches Licht auf einen Festkörper gesch
*Folder tags:*
#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
@@ -0,0 +1,20 @@
#question #SM
> [!question] Frage
> Erklären Sie den Zerfallsprozess von negativ geladenen Pionen (Pi^-). Beschreiben Sie die möglichen Zerfallskanäle und erläutern Sie, warum bestimmte Zerfälle unterdrückt sind. Gehen Sie dabei auf die Rolle der Erhaltungssätze und Wechselwirkungen ein, die zur Unterdrückung bestimmter Zerfallswege führen.
# Antwort
Das [[Pion⁻]] zerfällt leptonisch in [[Muon]] weil der Elektronenkanal aufgrund der [[Parität#Chiralität und Helizität]] unterdrückt ist.
![[Parität#Folgen]]
# Vorkommen
1. [[Notizen_2023-09-19_Altprotokoll_Wolf]]
2. [[Notizen_2018-06-08_Altprotokoll_Wolf]]
3. [[Notizen_2023-12-18_Altprotokoll_Wolf]]
*Folder tags:*
#folder/Altprotokolle
@@ -17,4 +17,4 @@ Grundlegende [[Symmetrien des Standard-Modells]] bzgl der Farbe und es gibt kein
*Folder tags:*
#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
@@ -0,0 +1,27 @@
#question #experiment
> [!question] Frage
> Beschreiben Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Röntgenröhre. Gehen Sie dabei auf die Hauptkomponenten ein und erläutern Sie, wie Röntgenstrahlen generiert werden.
> - Unterscheiden Sie zwischen charakteristischer Strahlung und Bremsstrahlung, indem Sie die Entstehungsmechanismen beider Arten von Strahlung erklären.
> - Skizzieren Sie das gesamte Spektrum der Röntgenstrahlung, das in einer Röntgenröhre erzeugt wird, und erörtern Sie die Faktoren, die die Form dieses Spektrums beeinflussen.
>
# Antwort
![[Röntgenstrahlung]]
Für den **K-Einfang** siehe auch [[Frage K-Einfang]]
# Vorkommen
1. [[Notizen_2023-06-06_Altprotokoll_Wolf]]
2. [[Notizen_2023-12-18_Altprotokoll_Wolf]]
3. [[Notizen_2023-11-10_Altprotokoll_Wolf]]
4. [[Notizen_2023-09-28_Altprotokoll_Wolf]]
5. [[Notizen_2023-09-19_Altprotokoll_Wolf]]
6. [[Notizen_2023-09-14_Altprotokoll_Wolf]]
7. [[Notizen_2022-09-08_Altprotokoll_Wolf]]
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#folder/Altprotokolle
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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#question #elektroschwache-vereinigung #quark #SM
> [!question] Frage
> Wenn alle Prozesse der schwachen Wechselwirkung unterdrückt sind: Warum ist der schnellste bekannte Prozess ein schwacher?
> Wie sehen die zugehörigen Zerfallsprozesse aus?
# Antwort
Eigentlich ist die [[Schwache Wechselwirkung]] durch die große Masse der [[Bosonen]] unterdrückt (siehe [[Frage Virtuelle Teilchen]]).
Der Zerfall des [[Top Quark]] ist trotz dessen mit $\tau \approx \pu{1e-25 s}$ der schnellste bekannte Prozess. Dies entsteht aus der sehr großen Masse des [[Top Quark]] und somit einer Begünstigung in das deutlich leichtere [[Bottom Quark]] zu zerfallen. Weiterhin ist die Masse des [[Top Quark]] ausreichend um ohne große Einschränkungen schwache Prozesse nutzen zu können.
Der Gesamte Zerfallsprozess ist im folgenden [[Feynman-Diagramme]] dargestellt.
![[top-decay-feynman.jpeg]]
# Vorkommen
1. [[Notizen_2019-04-18_Altprotokoll_Wolf]]
2. [[Notizen_2018-08-06_Altprotokoll_Wolf]]
3. [[Notizen_2018-06-08_Altprotokoll_Wolf]]
4. [[Notizen_2023-06-06_Altprotokoll_Wolf]]
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#folder/Altprotokolle
@@ -9,6 +9,7 @@
Virtuelle Teilchen besitzen eine zu große Masse, als dass sie in Prozessen wie [[Kernprozesse#Der Beta-Zerfall]]
auftreten können. Durch die [[Heisenbergsche Unschärferelation]] kann für kurze Zeiten, jedoch gegen Energieerhaltung verstoßen werden und die Teilchen können für Interaktion genutzt werden.
Das virtuelle Teilchen ist nach außen nie sichtbar.
Weiterhin ist durch die große Masse der [[Bosonen]] in der [[Schwache Wechselwirkung]] diese schwach und die Zerfälle im allgemeinen recht träge. Trotzdem ist der schnellste bekannte Zerfall der
# Vorkommen
1. [[Notizen_2023-06-06_Altprotokoll_Wolf]]
@@ -20,4 +21,4 @@ Das virtuelle Teilchen ist nach außen nie sichtbar.
*Folder tags:*
#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
@@ -18,4 +18,4 @@ Wir brauchen mehr Energie: Siehe [[Frage Beta-Zerfall]]
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#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle
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@@ -90,4 +90,4 @@ annotation-target: "[[FragenEx.pdf]]"
*Folder tags:*
#folder-Altprotokolle
#folder/Altprotokolle