partikelkollision
Hej!
Om en enatomig gas i en glasbehållare exciteras genom att en elektronström sänds genom den så syns gasens emissionsspektrum.
Är det partikelkollision mellan elektronerna i strömmen och atomerna som exciterar atomerna?
Om spänningen är 5000 V, går det då att beräkna en elektrons rörelseenergi för att därefter kunna beräkna vilken den högsta energinivån är som en atom kan exciteras till?
Kan man använda den här formeln?:
mvh KriAno
Närd det gäller elektroner är det enkelt
Energin i eV är lika med accelerationsspänningen. Med 5000V blir rörelseenergin alltså 5000eV
Ture skrev:Närd det gäller elektroner är det enkelt
Energin i eV är lika med accelerationsspänningen. Med 5000V blir rörelseenergin alltså 5000eV
Ok tack !
Kallas detta sätt att excitera atomerna för partikelkollision?
Ingen som vet?
KriAno skrev:Ingen som vet?
bump
Med en förenklande (och inkorrekt) modell inom partikelfysik så kan det betraktas som att elektronen kolliderar likt en biljardboll med atomkärnan vilket exciterar vissa av atomens elektroner till högre energinivåer. När sedan dessa återgår till grundnivån emitteras fotoner av specifika våglängder som korresponderar till det ämne gasen består av. I denna modell finns ingen som helst förklaring kring varför den absorberade energin är kvantiserad samtidigt som så snart Ramsauer effekten kunde observeras, för att inte tala om inelastiska kollisioner, så föll modellen fullständigt.
Enligt en mer korrekt, kvantmekanisk modell, handlar det inte om några kollisioner överhuvudtaget utan snarare om superpositioner av vågfunktioner eller tillståndsfunktioner som kan visualiseras som växelverkan med vissa specifika kvantiserade tillåtna tillstånd som resultat.
Ebola skrev:Med en förenklande (och inkorrekt) modell inom partikelfysik så kan det betraktas som att elektronen kolliderar likt en biljardboll med atomkärnan vilket exciterar vissa av atomens elektroner till högre energinivåer. När sedan dessa återgår till grundnivån emitteras fotoner av specifika våglängder som korresponderar till det ämne gasen består av. I denna modell finns ingen som helst förklaring kring varför den absorberade energin är kvantiserad samtidigt som så snart Ramsauer effekten kunde observeras, för att inte tala om inelastiska kollisioner, så föll modellen fullständigt.
Enligt en mer korrekt, kvantmekanisk modell, handlar det inte om några kollisioner överhuvudtaget utan snarare om superpositioner av vågfunktioner eller tillståndsfunktioner som kan visualiseras som växelverkan med vissa specifika kvantiserade tillåtna tillstånd som resultat.
Ok! Tack så mycket!!