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  • Resonanzabsorption von Natrium qualitativ

    Beobachtung Stefan Richtberg Abb. 3 Beobachtung im VersuchDie rauschende, blaue Flamme verursacht keinen Schatten auf dem Schirm. Bringst du NaCl in die Flamme, so leuchtet diese in gleichen orange wie die Natriumdampflampe und auf dem Schirm entsteht ein

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  • RÖNTGEN-Emissionsspektrum

    Weitere Darstellungen des Spektrums Häufig wird das Röntgenspektrum nicht in der Winkelweiten-, sondern der Wellenlängen-, Frequenz-, oder Energiedarstellung gezeigt. Jede der Darstellungsformen hat dabei andere Vorteile und erlaubt das einfache Ablesen der entsprechenden Größen. 

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:8043" }

  • Streuversuch und Atommodell von RUTHERFORD

    RUTHERFORD erklärte die Grundstruktur des Atoms, die seitdem nicht mehr ernsthaft in Frage gestellt wurde. Er schrieb aber bereits in seiner Veröffentlichung: "Die Frage der Stabilität des Atoms muss genauer untersucht werden, sie hängt offensichtlich vom inneren Aufbau des Atoms und der

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7544" }

  • Energieaufnahme von Atomen durch Resonanz- Absorption von Photonen

    Beobachtung der Absorption beim Versuch zur Resonanzabsorption von Natrium Joachim Herz Stiftung Abb. 3 Spektren des einfallenden und des ausfallenden Lichts beim Versuch zur Resonanzabsorption von NatriumBeim

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7553" }

  • Resonanzabsorption und Resonanzfluoreszenz von Natrium

    Aufbau und Durchführung Ein mit Natrium rm Na gefüllter Glasbehälter Resonanzröhre befindet sich zwischen einer rm Na -Spektrallampe und einem Schirm. Das Innere der Resonanzröhre ist von außen sichbar. Die Resonanzröhre kann in einem Ofen bis auf eine Temperatur von

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:14549" }

  • Emissionsspektrum von atomarem Wasserstoff mit der BALMER-Röhre

    Ergebnis Die Wellenlängen der vier sichtbaren Linien des Spektrums von atomarem Wasserstoff rm H lassen sich durch ein Bildungsgesetz berechnen. Dies lässt darauf schließen, dass die Wellenlängen nicht zufällig sind, sondern

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:16919" }

  • Energiezustände von Wasserstoff und verwandten Atomen

    Energiezustände von RYDBERG-Atomen Die Energiezustände für das äußere Elektron von RYDBERG-Atomen berechnen sich durch [ E_n =  - 13 , 6 mkern 1mu rm eV cdot frac 1 n^2 ;; ;n in mathbb N ;; ;n gg 1 ]

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:7556" }

  • FRANCK-HERTZ-Versuch mit Hg - Messwertaufnahme mit Messwerterfassung IBE der FU Berlin/QUA-LiS NRW

    Hinweis Ist die kinetische Energie des Elektrons größer als 4 , 9 , rm eV , kann die gleiche Anregung des Quecksilberatoms stattfinden. Das Quecksiberatom nimmt aber nur die Energie von 4 , 9 , rm eV auf, die überschüssige Energiemenge trägt das Elektron in Form von kinetischer

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:16934" }

  • FRANCK-HERTZ-Versuch mit Hg - Messwertaufnahme mit Multimeter IBE der FU Berlin/QUA-LiS NRW

    Hinweis Ist die kinetische Energie des Elektrons größer als 4 , 9 , rm eV , kann die gleiche Anregung des Quecksilberatoms stattfinden. Das Quecksiberatom nimmt aber nur die Energie von 4 , 9 , rm eV auf, die überschüssige Energiemenge trägt das Elektron in Form von kinetischer

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    { "LEIFI": "DE:LEIFI:16933" }

  • Technische Anwendungen der Atomphysik

    Im Lernarchiv Technische Anwendungen der Atomphysik finden Sie interessante Verweise zu diesen immer aktuellen Themen: Einen Verweis auf eine Leifi-Webseite, die u. a. folgende Fragen beantwortet: Wie werden Giftstoffe in Lebensmitteln gefunden? Wie untersucht man Werkstoffe, ohne sie zu zerstören? Welche Gefahren bestehen bei einer CT-Untersuchung? Einen Verweis auf einen ...

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    { "HE": [] }

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