Quartz sync: Mar 20, 2024, 3:59 PM
This commit is contained in:
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> [!question] Frage
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> Wie funktioniert das Franck-Hertz-Experiment, und welche Bedeutung hat es für die Quantenmechanik?
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> Weitere Fragen:
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> - Worin besteht der Unterschied zum Photoeffekt?
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> - Welches Elektron im $\ce{Hg}$-Gas wird angeregt und wie ist der Übergang?
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> - In welche Raumrichtungen geschieht die Emission?
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> - Warum treffen die Elektronen nicht auf die Gitteranode?
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> - Wie funktioniert die Glühkathode (inkl. Verteilung der Elektronen)?
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# Antwort
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![[Franck-Hertz-Versuch]]
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## Weitere Fragen
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### Worin besteht der Unterschied zum Photoeffekt?
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Beim [[Der photoelektrische Effekt|Photoeffekt]] wurde die Quantisierung der [[Photon]]enenergie in Proportionalität zu deren Frequenz festgestellt, während der *Frank-Hertz-Versuch* die Quantisierung der Energieaufnahme von Atomen festgestellt hat.
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### Welches Elektron im Hg-Gas wird angeregt und wie ist der Übergang?
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Die Valenzelektronen beim Quecksilber sind in der 6s-Schale ([Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s²) und gehen in die p-Schale über mit einer Energiedifferenz von $\pu{4.9 eV}$.
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### In welche Raumrichtungen geschieht die Emission?
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Der Raum besitzt keine Vorzugsrichtung. Die Abstrahlung ist isotrop.
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### Warum treffen die Elektronen nicht auf die Gitteranode?
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Das elektrische Feld, welches die Elektronen in Richtung der Gitteranode beschleunigt ist weitestgehend homogen bis kurz vor der Anode, weshalb sie gleich wahrscheinlich in Richtung einer Gitterlücke beschleunigt werden. Es sehr nah am Gitter wird das Feld inhomogen, wobei die Elektronen jedoch aufgrund ihrer Trägheit nicht beeinflusst werden ($\pu{4,9 eV} \equiv \pu{1.3e6 m/s}$).
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Trotz dessen kommt es zu einem Strom an Elektronen, welche in die Gitteranode eintreten. Dieser weißt selbst keinen Franck-Hertz-Verlauf auf, da es zu keinem Energiecutoff aufgrund einer Bremsspannung kommt.
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### Wie funktioniert die Glühkathode (inkl. Verteilung der Elektronen)?
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Die Glühkathode wird erhitzt wobei die Elektronen durch die [[Stochastische Verteilungen#*Fermi-Dirac*-Verteilung]] beschrieben werden können. Einige Elektronen besetzen hierdurch ab einer gewissen Temperatur auch ionisierte Zustände und werden ausgelöst.
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![[fermi_dirac_glühkathode.png]]
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-12-21_Altprotokoll_Wolf]]
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@@ -6,11 +6,10 @@
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# Antwort
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![[Laser]]
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# Vorkommen
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1. *Insert link here*
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2. *And more*
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1. *Nie*
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*Folder tags:*
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@@ -9,6 +9,12 @@
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![[Der photoelektrische Effekt]]
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> [!question] Alternative Frage
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> Erläutere den Photoeffekt und beschreibe die beiden relevanten Kennlinien, die mit diesem Phänomen verbunden sind. Was sagt der y-Achsenabschnitt bei der Energie-Frequenz-Kennlinie aus?
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Beim Photoeffekt werden wird monochromatisches Licht auf einen Festkörper geschiehenen. Man beobachtet eine Auslösung der Elektronen und eine obere Grenze für die kinetische Energie der Elektronen, welche nicht von der Intensität sondern nur von der Frequenz abhängt. Zur Bestimmung der Elektronenenergie wird eine Gegenspannung angelegt, wobei die Spannung notiert wird, bei welcher keine Elektronen mehr eintreffen. Wenn dieser Versuch für verschiedene Frequenzen durchführt erhält man eine Gerade mit Steigung des Planckschen Wirkungsquantums. Der y-Achsenabschnitt gibt die Auslösearbeit an.
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# Vorkommen
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1. [[Notizen_2023-06-06_Altprotokoll_Wolf]]
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2. [[Notizen_2023-12-21_Altprotokoll_Wolf]]
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Reference in New Issue
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