VALGUS OSAKE VÕI LAINE?

Like dokumenter
) liikumise suunda, kiirust v ja kiirendust a. Võrrand, x x0. 2 t, kus t väljendab aega sekundites, võimaldab seda ülesannet

SPEKTROSKOOPIA ALUSED

Magnet. Füüsika 11.klassile

Imaginaarühik. Reaalarvude vallas ei ole igal võrrandil lahendit. Näiteks puudub lahend ruutvõrrandil (1)

Füüsikaline maailmapilt (II osa)

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

U. Kallavus MATERJALIDE UURIMISMEETODID I 3 - VALGUSMIKROSKOOPIA KUJUTIS

Füüsikalise looduskäsitluse alused

mass lõplikult tekkiva tähe massi sadu kordi. Gaasipilve kokkutõmbumisel hakkab pilv fragmenteeruma. Igast fragmendist võib moodustuda uus tõmbejõudud

Proovide käsitsemine IR spektroskoopias ATR-IR spektroskoopia

Eksperimentaalfüüsika konspekt

Dünaamika käsitleb liikumist põhjuslikus seoses liikumist esilekutsuvate jõududega. Dünaamika ja üldisemalt mehaanika põhimõisted on

Kokkuleppeliselt nimetatakse valguse neeldumise ja elektronide ülekandega seotud reaktsioone valgusreaktsioonideks, CO 2 sidumise ja taandamise

DETAILJOONISED Terassõrestikuga siseseinad

Lys. Bølger. Partiklar Atom

MOLEKULAARFÜÜSIKA LABORATOORSETE TÖÖDE JUHENDID

MEHAANIKA LABORATOORSED TÖÖD ARVUTI ABIL

2. Matemaatiline põhivara

KOHTUTE HALDAMISE NÕUKOJA KOLMEKÜMNE KAHEKSANDA ISTUNGI PROTOKOLL. Otepääl detsembril 2008

Aeg peeglist. loobuda? Esimene uus konsool: meil testis Nintendo Wii U. Võrdluses kuus parimat hübriidkaamerat

ärinõustamise hea tava Valik näiteid päris elust: probleem ja lahendus

Vilistlane Andres Tarand. loodusteadlane ja poliitik. Uurimistöö

Lys. Bølger. Partiklar Atom

Eesti Katoliiklaste Häälekandja. Jlmub 1 kord kuus. Üks Jumal, üks usk, üks armastus.

Kesklinna lasteaed taandub tamme ees

Koeru Keskkooli ainekava GÜMNAASIUM Füüsika

Eksamen i: FYS145 - Kvantefysikk og relativitetsteori Eksamensdag: Mandag 10. mai 2004, kl (3 timer)

ARUANNE MÄLUPILDID 1

GLBT-inimeste ebavõrdne kohtlemine Eestis Uuringu lõpparuanne

Sillamäe Gümnaasiumi õppekava Lisa Ainekava Füüsika

EESTI KARIKAVÕISTLUSED ÜKSIKMÄLUMÄNGUS - VILJANDI - 9. I

EESTI KIRJASTUSTE LIIDU AJALEHT Nr 3 (26) 20. märts 2008

Kan vi lære litt kvantefysikk ved å lytte til noen lydprøver? Arnt Inge Vistnes Fysisk institutt, UiO

Unlocking innovation in education in prison. Töövarjuna Belgias

MESINIK. nr 5 (85), oktoober 2014 MESINDUSE INFOLEHT. Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga VIII ptk Mittemüüdavad püsiühenduse teenused ärikliendile km-ta km-ga ühik

PÕRGU JA PARADIIS. Abu Seyfullah

De vikagste punktene i dag:

Enne testi alustamist tuleb veenduda selles, et asutakse /root kaustas ja mitte milleski muus: pwd

Heiki Raudla KODANIKU RAAMAT

Jõuluvana, kes sa oled?

PEDAGOGICUM AVAS HARIDUSUUENDUSKESKUSE. Selles numbris: Mõtleme kastist välja. ettevõtlusse ei ole müüt 60 aastat ajakirjandusõpet

Eksamen FY0001 Brukerkurs i fysikk Torsdag 3. juni 2010

TEKST2 EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI AMETLIK HÄÄLEPAEL NR 54 OKTOOBER maa ja mere taga. Arstitudengite elu laias. maailmas & teised jutud

Det matetmatisk-naturvitenskapelige fakultet Midtveis -eksamen i AST1100, 10 oktober 2007, Oppgavesettet er på 6 sider

Fu u sika. 1. Õppe-ja kasvatuseesmärgid. 2. Õppeaine kirjeldus. Kooliaste: III ( klass)

Viies rahvusvaheline teoreetilise, matemaatilise ja rakendusliku lingvistika olümpiaad

Turismitalud on ennast külaliste vastuvõtuks valmis seadnud Puhkus Anni turismitalus lihtsalt kvaliteetne

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 12/6 2017

20 aastat Balti ketist!

AST1010 En kosmisk reise. Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1

Viimsi aasta naine 2011

TFY4104 Fysikk Eksamen 17. august V=V = 3 r=r ) V = 3V r=r ' 0:15 cm 3. = m=v 5 = 7:86 g=cm 3

E-kursuse "Filosoofiline kirjutamine" materjalid

Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine

SEPTEMBER. Sürgavere kooli taasavamine. Anno Domini Nr 9 (66) September Olustvere Põhikooli koridorid said uue põrandakatte

Eesti Kirjastuste Liidu ajaleht Nr 8 (61) 8. detsember Paabeli raamatukogu

Miljonär Kaire Leibak hüppab mõnuga. Pensionikartus viis Aafrikasse aastal võttis natslik Saksamaa oma armee moraalse palge

3 Madalpingevõrgud. 3.1 Elektrivarustus madalpingel Põhimõisted

ECO601 KASUTUSJUHEND ME04

Løsningsforslag til MEF1000 Material og energi - Kapittel 2 Høsten 2005

kahekordse integreerimisega ADM Lülid S/H ja T/H Analoogelektroonika lülitus Operatsioon(i) võimendi...

Lys, materie og kvantemekanikk. Kvinnherad senioruniversitet, 27 april 2011

TRÜKITÖÖLINE EESTI TRÜKITÖÖLISTE LIIDU HÄÄLEKANDJA

evangeeliumi wõidua paganamaailmas.

Løsningsforslag til ukeoppgave 15

Populaarteaduslik ajakiri. Ilmunud aastast. 4,90 DETSEMBER 12/2016. Rail Baltic: tark ei torma

2.osa AdWords i põhitõedkuidas. edukat kampaaniat?

Üksik nummer maksab 3 marka. Tellimiste hinnad: VoStta«Fse talnuseit Utt okiet: 1 kua peale 75 marka 69 marka. *. # 1S«, 136.» I 264 : Tallinna

Solarise uued väljakutsed Aprillis kaubanduskeskuse

LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN FYS119 VÅR 2017

Paldiski. 1 mai KEVADPÜHA! ÜHTNE PALDISKI. valimisliit

Er naturkonstantene konstante?

FEI Rakendispordi määrustik ja pararakendispordi

Et historisk blikk på kvantefysikkens utvikling

Tekst Mart Laar, Erialatoimetaja Mart Lätte Keeletoimetaja Marika Mikli Kujundaja Mari Kaljuste ISBN

RÕNGULANE. Toimetajalt: Tartu maavanema soov eakate päevaks. Oktoober (148) Tiraaž 1300 ÕNNESOOVID

RT K et. RT/KH et. FINNFOAMI ISOLEERPLAADID Finnfoam Oy. Finnfoam Oy CAD

Saalihokiturniir Rõngus» lehekülg 5. Infoleht

Selles numbris: ALS seminarist Haapsalus 2010 Tervis neelamisraskustest Saame tuttavaks Jüri Kukk In Memoriam Teated

aastapäeva ilutulestik

UTSETT EKSAMEN VÅREN 2006 SENSORTEORI. Klasse OM2 og KJK2

SENSURVEILEDNING. Fysikk

ALUTAGUSE. valla leht. Nr 1. Jaanuar Fotod: Ingrid Kuligina, Kärolin Kruut ja Ene Raudar

NTNU Fakultet for lærer- og tolkeutdanning

GARAAŽIUKSED GARAGEDEUREN GARAAŽIUKSED KATALOOG

ABIKS ALUSTAVALE MESINIKULE

Muudame koos tööelu paremaks! Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus. Käsiraamat

Urvaste. VALD SUUREL PEOL ESINDATUD Kuldre Kooli laste rahvatantsurühmad. Urvaste vald 7 (73) JUULI 2007 HIND 5 KROONI.

Elva Tarbijate Ühistu 90.

EKSPERTHINNANG. Kinnistu nr , aadressil Smuuli 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinn. Töö nr /M Tallinn Tellija: Tallinna Maa-amet

Kollokvium 4 Grunnlaget for Schrödingerligningen

nta fjclene Rooscnberg Zodsnaez Reering Antsla 1. VI a. Tarto LdalliM ja DiDitferitlaiD MK IlSftlt suures wäljawalikus foowitab

Tartu Ülikool. Sotsiaalteaduste valdkond. Haridusteaduste instituut. Õppekava: Koolieelse lasteasutuse pedagoog. Elina Sætre

Tariifikvootide ja seire statistika 2008

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Løsningsforslag til MEF1000 Material og energi - Kapittel 2 Høsten 2006

Olla eestlased edasi! Paul Maitla 100

FY6019 Moderne fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Våren Løsningsforslag til øving 4. 2 h

Riik aitab Loksa Laevatehase koondatavaid

Transkript:

KVANTOPTIKA Füüsika V VALGUS OSAKE VÕI LAINE? Kuni elektromagnetlainete avastamiseni 19. sajandil valitses füüsikute-loodusteadlaste hulgas Newtoni poolt sõnastatud arusaamine, et valgus on eriliste valgusosakeste korpusklite voog. Kui 19. sajandil avastati elektromagnetlained, sobisid need hästi selgitama kõiki tuntud valgusnähtusi, mistõttu loobuti üsna kergelt Newtoni korpuskulaarteooriast laineteooria kasuks. 19. saj. lõpus 20. saj. alguses tekkis vajadus kirjeldada erineva temperatuuriga kehade valguse kiirgumist (ja neeldumist) ning avastati, et laetud metallkeha ümbruses tekib elektrisäde lihtsamalt, kui seda mingi kindlat värvi valgusega valgustada. Nende nähtuste uurimise käigus avastatut ei osatud kuidagi laineteooria abil selgitada. 1

VALGUSOSAKE - FOOTON VALGUSE KIIRGUMINE KUUMADE KEHADE POOLT Kuumade kehade poolt kiiratava valguse värvus sõltub keha pinnatemperatuurist (vaata videost vahemikku 4:28... 5:03) Samas ei suudetud laineteooria abil kuidagi selgitada kiiratava valguse värvust ega ka intensiivsust. 1900. aastal püstitas Max Planck hüpoteesi, et kuumad kehad ei kiirga valgust mitte pidevalt, vaid üksikute portsjonite kvantide kaupa. Selline lähenemine võimaldas statistiliselt täpselt kirjeldada nii erineva temperatuuriga kehade poolt kiiratava valguse värvust (sõltuvust lainepikkusest) kui ka intensiivsust (kiiratava valguse energiat). 2

KVANDI ENERGIA Planck näitas teoreetiliselt, et ühe sellise energiaportsu - kvandi energia sõltub ainult kiiratava valguse sagedusest: E=hf kus E kvandi energia (J); f kiiratava valguse sagedus (Hz või s -1 ) ning h=6,6261 10-34 Js Plancki konstant. c=λf E=hc/ λ kus c=3 10 8 m/s valguse kiirus vaakumis ja λ valguse lainepikkus (m) Valguse kvante hakati kutsuma footoniteks. Paraku ei suutnud Planck esitada ühtegi tõendit kvantide reaalse olemasolu kohta. SPEKTRID JA SPEKTRAALANALÜÜS Füüsika V 3

Spektrid ja spektraalanalüüs Valgus tekib aatomites järelikult on võimalik keha poolt kiiratavat valgust uurides saada infot aatomite ja aine ehituse kohta. Vaatlustega on kindlaks tehtud, et keha poolt kiiratav valgus koosneb erinevat värvi ja erineva kiirgusega komponentidest ehk moodustab teatava spektri. Spekter iseloomustabki kiiratava (või ka neelatava) valguse intensiivsuse jaotumist lainepikkuste (või sageduste) järgi. Kuna iga keemilise elemendi (ja ühendi) poolt kiiratav spekter on unikaalne, on nende abil võimalik kindlaks teha kehade keemilist koostist. Vastavat teadusharu nimetatakse spektraalanalüüsiks. Spekter näitab keha poolt kiiratava valgusenergia jaotumist 4

Spektrite liigid Eristatakse kahte liiki spekterid: PIDEVSPEKTRID mida kiirgavad kõik kuumad tahked kehad, vedelikud ja suure tihedusega gaasid Pidevspektri kuju oleneb aine temperatuurist mida kõrgem see on, seda rohkem valgust kiiratakse. JOONSPEKTRID Joonspektri annavad kõik gaasilised ained madalal rõhul. Kui gaas on kuum, on tegu kiirgusspektriga Kui gaas on külm, siis neeldumisspektriga, sest külm gaas neelab täpselt sama sagedusega (lainepikkusega) valgust, mida ta kuumutatult kiirgab Pidevspekter 5

Joonspektrid Vesiniku neeldumisspekter Vesiniku kiirgusspekter Külm gaas neelab samu lainepikkusi, mida ta kuumana ise kiirgab Heeliumi kiirgusspekter Heelium avastati esmalt Päikese kiirgusspektris ja alles hiljem Maal. Tähtede spektreid uurides avastati, et enamik nendest kiirgab enamvähem sarnase spektriga valgust, kuid osade puhul olid heeliumile iseloomulik joontepaar nihutatud spektri pikemalainelise osa suunas. See on seletatav Doppleri efektiga eemalduva laineallika poolt tekitatavate lainete lainepikkus muutub paigalseisva allika omast pikemaks. Tähtede puhul nimetatakse seda nähtust ka punanihkeks 6

Spekter kui elemendi sõrmejälg Iga keemiline element omab unikaalset spektrit see võimaldab tema olemasolu tuvastada isegi juhul, kui teda aines ainult imeväike kogus. FOTOEFEKT 7

Fotoefekti avastamine 1887. aastal avastas Heinrich Hertz, et kui valgustada negatiivselt laetud tsinkplaati, hakkab plaadi laeng vähenema - plaat emiteerib (väljastab) valguskiirguse tõttu elektrilaengut. Seda nähtust hakati kutsuma (väliseks)fotoefektiks. Metallist lahkunud osakeste massi ja laengu mõõtmise tulemused näitasid, et tegemist on elektronidega. NB! Positiivselt laetud plaadi laeng valgustades ei muutu. Miks? Fotoefekti kvantitatiivne analüüs Fotoefekti kvantitatiivseid seaduspärasusi uuris Aleksandr Stoletov, kes kirjeldas plaadist valgustamise tagajärjel välja löödud elektronide poolt tekitavat elektrivoolu ja märkas, et: I. metallist välja löödud elektronide hulk on võrdelises seoses plaadile langeva valguse intensiivsusega. II. metallist välja löödud elektronide maksimaalne kineetiline energia suureneb valguse lainepikkuse III. vähenedes ja ei sõltu valgusvoo suurusest kui valguse sagedus on väiksem mingist antud aine jaoks kindlast piirsagedusest, siis fotoefekti ei esine Paraku ei osanud Stoletov selgitada MIKS fotoefekt tekib. Tegelikult ei olnud see tollal valitsenud laineoptika seadustega kuidagi võimalikki. 8

Fotoefekti selgitus Fotoefekti tekkimisele andis 1905. aastal lihtsa selgituse Albert Einstein, kes kasutas fotoefekti tekkepõhjuse selgitamiseks Plancki kvanthüpoteesi Einsteini selgituse kohaselt tuleb elektroni ainest välja löömiseks kulutada energiat so tuleb teha tööd (väljumistööd). Kui metallile langeva kvandi energia on sellest väljumistööst väiksem, siis valguse toimel elektrone välja ei lööda ning fotoefekti ei teki. Kui kvandi energia on väljumistööga võrdne, lüüakse elektron metallist välja, kuid tema ära toimetamiseks on tarvis elektrivälja Kui kvandi energia on suurem, lüüakse elektron metallist välja ning väljumistööd ületav energiakogus väljendub elektroni kineetilise energiana Fotoefekti võrrand 9

Elektronvolt Näide fotoefektist aa Kaaliumi väljumistöö on 2eV. Kui kaaliumile langeb punane valgus (lainepikkus 700 nm, energia 1,77eV), siis fotoefekti ei teki. Rohelise valguse (550nm, 2,25eV) korral, on välja löödavate elektronide kiirus 296 km/s, violetse valguse (400 nm, 3,1eV) korral aga juba 622 km/s 10

VALGUSE RÕHK Valguse rõhk Valguse poolt tekitatava rõhu teket ennustas juba elektromagnetlainete teooria sõnastaja James Clerk Maxwell (1871), kuid seda nähtust kirjeldas ja mõõtis esimesena 1900. a Pjotr Lebedev Valguse rõhu teket on põhimõtteliselt võimalik kirjeldada ka laineteooriast lähtudes, kuid see kirjeldus on mõneti kunstlik ja üsnagi keeruline. Valguse rõhu tekkimist on palju lihtsam selgitada Plancki kvanthpoteesist lähtudes. 11

Kvandi mass Kvandi mass ja impulss 12

Rõhk Crooke i radiomeeter Crooke i radiomeeter on seadeldis valguse rõhu demonstreerimiseks. Radiomeetri rootori labade üks pool on värvitud mustaks, teine pool on valge või peegelpind. Rootor asub (peaaegu) õhutühjas ruumis ehk vaakumis. Kui rootorile langeb valgus (vm kiirgus), hakkab rootor labale avaldatava valguse rõhu mõjul pöörlema. Kummale labapoolele avaldab valgus suuremat rõhku? Kumb pool ees peab pöörlemine aset leidma? Mida näeme katse videos? Miks? 13

Valguse rõhk Komeedid Komeedid ehk sabatähed on Päikesesüsteemi kuuluvad väikekehad, mille tiirlemisorbiit on äärmiselt välja venitatud, mistõttu võib nende tiirlemisperiood ulatuda mõnest aastast sadadesse. Komeetide iseloomulikuks osaks on äärmiselt hõre, peamiselt veeaurust ja tolmust koosnev saba 14

Valguse rõhk ja komeedi saba Ehkki ka komeedi hõredale sabale mõjub Päikese gravitatsioonijõud, on saba igas komeedi trajektoori punktis suunatud Päikesest eemale, sest saba osakestele mõjuv gravitatsioon on väiksem kui Päikese valguse poolt neile avaldatav rõhk MATEERIALAINED 15

Ikkagi: kas valgus on osake või laine? Seoses mitmete kvantnähtuste avastamisega kerkis teadlastel taas üles küsimus kumb siis valgus ikkagi on, kas osakeste vood või laine. 1924. aastal lahendas prantsuse füüsik Louis de Broglie selle probleemi elegantselt väites, et igasuguse liikuva kehaga saab siduda erilise laine - mateerialaine (ka tõenäosuslaine, leiulaine),, mille lainepikkus on pöördvõrdeline selle keha impulsiga: kus λ mateerialaine lainepikkus, h = 6,62 10-34 Js Plancki konstant ja p =mv liikuva keha impulss (kus m keha mass, v keha kiirus) Mõtlemiseks-arvutamiseks Millise lainepikkusega mateerialaine kaasneb inimesega, kelle mass on 75kg ning kes liigub kiirusega 5km/h autoga, mille mass on 1,5t ning mis liigub kiirusega 90km/h raketiga, mille mass on 10t ning mis liigub kiirusega 12km/s elektroniga, mille mass on 9,1x10-31 kg ning mis liigub kiirusega 120km/s 16

Elektronide interferents Kui mingi objektiga kaasneb interferentsi nähtus, on see selge tõend, et tegu on lainelise objektiga. Elektronid on ainelise mateeria ühed väiksemad koostisosakesed st neil on kõik OSAKESELE iseloomulikud omadused: mass, kuju, ruumala 1927. aastal avastati elektrone läbi kitsaste pilude juhtides, et elektronid käituvad läbi pilu minekul lainena, samas kui kõikides teistes olukordades käituvad nad kui osakesed Korpuskulaar-lainelinelaineline dualism Elektronide interferentsinähtuse avastamisega sai kinnitust meid ümbritseva maailma dualistlik iseloom: kuna iga liikuva objektiga saab siduda laine, siis ei saa me ühte teisest eristada lihtsalt on olukordi, kus objekt käitub osakesena ning teises olukorras võib sama objekt käituda kui laine kõik kehad on korraga nii osakesed kui ka lained 17

Määramatuse printsiip Analüüsides de Broglie korpuskulaar-lainelist dualismi, jõudis saksa füüsik Werner Heisenberg 1927. aastal järeldusele, et ühegi (liikuva) keha asukohta ja kiirust ei ole võimalik samaaegselt määrata kuitahes täpselt, vaid nende samaaegsel mõõtmisel kehtib määramatus: kus x viga keha asukoha määramisel; p= m v + v m viga keha liikumishulga (impulsi) määramisel, h = 6,62 10-34 Js Plancki konstant Mõtlemiseks-arvutamiseks Leia järgmiste objektide asukohtade mõõtemääramatused kui nende massi ja kiiruse mõõtemääramatused on 10% inimene, kelle mass on 75kg ning kes liigub kiirusega 5km/h (inimese joonmõõt on suurusjärgus 1m) auto, mille mass on 1,5t ning mis liigub kiirusega 90km/h (auto joonmõõt on suurusjärgus 1m) rakett, mille mass on 10t ning mis liigub kiirusega 12km/s (raketi joonmõõt on suurusjärgus 10m) elektron, mille mass on 9,1x10-31 kg ning mis liigub kiirusega 120km/s (elektroni joonmõõt on suurusjärgus 10-14 m) 18