Bølger generelt
Bohrs atommodel
Det optiske gitter
Fotoner og fotoelektrisk effekt
Lys og spektre
100
v=f·lambda
Bølgeligningen
100
Bohrs første postulat
Et atom kan eksistere i en række stationære tilstande. I hver tilstand har atomet en bestemt energi
100
d
Afstanden mellem to nabospalter i gitteret
100
Fotonens energi
E=h·f
100
Bølgelænge området for det synlige lys
ca. 380-740nm
200
Bølge hvor svingningen sker langs udbredelsesretningen
longitudinal bølge (længde bølge)
200
Frekvens betingelsen
E_foton=Em-En
200
gitterligningen
sin(theta)·d=lambda·n
200
Fotoners hastighed
Lyshastigheden
200
Radiobølger, røntgen, UV, gamma, mikrobølger m.m
Det elektromagnetiske spektrum
300
En bølge som kan beskrives ved en sinuskurve både i tid og i sted
Harmonisk bølge
300
Grundtilstanden
Den laveste energitilstand for atomet
300
Ordner
De punkter hvor der er konstruktiv interferens mellem bølgfronter med forskellige afbøjninger
300
Fotoelektrisk effekt
Hvis en metalplade belyses med uv-lys med en passende bølgelængde, kan UV-fotonerne løsrive elektroner fra metalpladen. Dette fænomen kaldes for fotoelektrisk effekt.
300
Emissionsspektrum
Et emissionsspektrum består af linier ved bølgelængder, der svarer til atomare overgange fra et højere til et lavere energiniveau. Et emissionsspektrum kaldes også et liniespektrum.
400
Faseforskydning
Forskydning mellem to bølgers svingninger.
400
Balmerserien
energiovergange fra højere energiniveauer til den første exciterede tilstand (n=2) i hydrogen atomet
400
Det maksimale antal ordner for et gitter med gitterkonstant d og lys med bølgelængden lambda
n<=d/lambda
400
Løsrivelses arbejde A_L
Det arbejde, som skal tilføres for at løsrive én eletron fr en givet metaloverflade.
400
Planck kurven
Alle varme genstande udsender elektromagnetisk stråling i hele spektret. Fordelingen af den udsendte stråling på forskellige bølgelængder kan beskrives ved såkaldte „Planck-kurver".
500
f1=vbølge/(vbølge-vbølgegiver)·f
Doppler forskydningen af frekvensen, når bølgegiveren bevæger sig hen mod observatøren
500
Partikel-bølge dualitet
Dobbelthed lysets natur, som medfører at det i nogle tilfælde kan beskrives med bølgemodellen og i andre situationer ved partikelmodellen. De to modeller ser ud til at stride mod hinanden, men vi ser altså, at lyset i nogle situationer opfører sig som bølger, mens det i andre situationer opfører sig som partikler. Ingen eksperimenter viser dog lysets bølgenatur og partikelnatur på én gang.
500
Forskellen mellem afbøjning af lys med forskellige farver
Rødt lys afbøjes mest og blåt lys afbøjes mindst
500
Fotonens impuls
P_foton=h/lambda
500
Stimuleret emission
Hvis en elektron befinder sig i en exciteret tilstand, kan elektronen bringes ned i grundtilstanden hvis en foton kommer ind med en energi, der svaret til energiforskellen mellem den exciterede tilstand og grundtilstanden. Derved udsendes en ekstra foton fra atomet. Der er nu to fotoner og de er i fase med hinanden og vil forstærke hinanden.