1. Auflösung optischer Instrumente A) geben Sie Beispiele hochauflösender Spektrometer an. Wie gut ist etwa ihre Auflösung und welchen Wellenlängenbereich.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Infrarot-Spektroskopie (IR)
Advertisements

Experimente mit reellen Photonen
13. Aufhebung der l-Entartung
Inhalt Anregung kohärenter Streuung: Anregung inkohärenter Streuung
Schwingungsspektroskopie
Laser (light amplification by stimulated emission of radiation)
Niveau Übergängen E2 E1 hn hn hn hn induzierte Emission induzierte
Wasserstoffmolekül (H2)
Energiebänder in Halbleitern
Kernstruktur des Atoms
Anwendungen Tunneleffekt in Beispielen:
Das magnetische Moment
Eigenschaften des Photons
Vorlesung 9: Roter Faden:
Vorlesung 20: Roter Faden: Auswahlregeln
Die Nukleon-Nukleon Wechselwirkung
Rotationsbanden in der Gamma-Spektroskopie
Warum lassen sich hierfür QCD Voraussagen einfach machen? Antworten:
Quantenstatistik: Frage 1: wann reicht die Naeherung der Boltzmannverteilung, wann spielt die Quantenphysik eine entscheidende Rolle? A) diskutieren sie.
Teilchenphysik: Verständnisfragen
Frage: geben Sie Beispiele für harte Streuprozesse an denen Hadronen beteiligt sind. Warum lassen sich hierfür QCD Voraussagen einfach machen? p e q x*p.
1. Neutronen zur Untersuchung von Festkoerpern
Quantenstatistik: Frage 1: wann reicht die Naeherung der Boltzmannverteilung, wann spielt die Quantenphysik eine entscheidende Rolle? A) diskutieren sie.
PC II für Biochemiker Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Prof. Dr. J. Enderlein,
VL 23 VL Homonukleare Moleküle VL 22
Von Teilchen und Löchern
VL Bahnmagnetismus (Zeeman-Effekt)
VL 8 VL8. Das Wasserstoffatom in der klass. Mechanik
VL 9 VL8. Das Wasserstoffatom in der Klass. Mechanik
VL Spin-Bahn-Kopplung Paschen-Back Effekt
VL 8 VL8. Das Wasserstoffatom in der Klass. Mechanik
VL Bahnmagnetismus (Zeeman-Effekt)
Eigenschaften des Photons
VL Landé-Faktor (Einstein-deHaas Effekt)
VL Energiezustände des Wasserstoffatoms
VL Energiezustände des Wasserstoffatoms
Inhalt Wechselwirkung zwischen Atomen und Infrarot-Strahlung
Energiebänder im Festkörper
Inhalt Es gibt vier Arten der Wechselwirkung:
Bohrs Atommodell: Bahnradien
Bohrs Atommodell: Energie-Niveaus
Bohrs Atommodell und Strahlung bei elektronischen Übergängen
Referat von Bernhard Novak
Radioaktive Strahlung
Entstehung des Universums
Materie Vom Größten zum Kleinsten.
Einleitung 1.1 Atome und ihre Spektren Wdh.: Ergebnisse Bohr 10
Das Bose-Einstein Kondensat
In der Schule !!!.
Atomphysik Lösungen.
Atomphysik Lösungen Kapitel
Linienform- und Breite a) Wodurch ist die Breite eienr Absorptions- (Emissions-) Linie gegeben? welche Anteile gibt es, welcher Anteil dominiert im Normalfall?
A(x,t) = A0 cos(kx - t) Wellenfunktion: Materie: E= h = ħ 
Potentialbarriere Tunneleffekt, Rastertunnelmikroskop WS 2015 / 16 – Ulrich Hohenester 5. Vorlesung.
Drehimpuls, Bohrsches Atommodell Wasserstoffatom
Atomphysik für den Schulunterricht
Wellencharakter und Teilchencharakter des Lichts.
Radioaktivität.
Atomphysik II:H-Atom, Orbitale
Licht und Photonen © Dr. Rolf Piffer.
Atome im Magnetfeld Magnetisches Moment
Physik IV SS Viel-Elektron Atomeﴀ
Quanten-Zustände. 32 Seiten 6. 1 Welle-Teilchen Dualismus. S. 2 6
Deutsch Amerikanischer Satellit: Helios
Klassische und Quanten-Statistik, 28 Seiten 7
Dubbers: Physik IV SS H-Atom Grundlagen
Physik IV, SS 2010: 5. Atome mit 1 und 2 Leucht-Elektronenﴀ
Wasserstoffmolekül (H2)
Physik IV: Atomphysik SS 2010
1. Auflösung optischer Instrumente
 Präsentation transkript:

1. Auflösung optischer Instrumente A) geben Sie Beispiele hochauflösender Spektrometer an. Wie gut ist etwa ihre Auflösung und welchen Wellenlängenbereich koennen sie gleichzeitig auflösen? B) Falls das Spektrometer auf Interferometrie beruht; was müssen Sie tun um die Auflösung möglichst gut zu machen? C) wie können Sie die Energieschärfe eines Lasers beeinflussen?

2. Photonübergänge und Auswahlregeln  J2,2J2,2  J     wei Zustände (Atom oder Kern) sind durch den Gesamtdrehimpuls J die Parität  und ihre Energie E charakterisiert A) welche Grössen bleiben beim el.magn Übergang erhalten? Schreiben Sie die Erghaltungssätze explizit auf. B) kann es Übergänge mit |J2 - J1|>1 geben ? Wie wird der Drehimpuls erhalten? C) kann das Photon eine Bahndrehimpuls mitnehmen? Wovon hängt die Wahrscheinlichkeit dafür ab?

 Pauliprinzip am Beispiel des Heliums Ein Elektron des He sei im 1s Zustand, das andere im 2p Zustand   wann gilt diese Einteilchennaeherung   welche Heliumniveaus gibt es fuer diese Konfiguration. Geben Sie die komplette spektroskopische Bezeichnung an.  schreiben Sie explizit die die Gesamtwellenfunktionen fuer diese Zustaende auf (in Einteilchennaeherung) c) skizzieren Sie die Aenderung der Einteilchenenergie durch die noch nicht beruecksichtigten Stoerterme. In wieviele Niveaus spaltet der Zustand auf?