In deze les zitten 15 slides, met tekstslides en 1 video.
Lesduur is: 45 min
Onderdelen in deze les
§15.3 Gevangen quanten
Lesplanning:
Uitleg uitsluitingsprincipe van Pauli
Zelfstandig werken
Uitleg tunneling
Afronding
Slide 1 - Tekstslide
Begrippen: bohrstraal, nulpuntsenergie
De spin
is een puur kwantummechanische eigenschap waar je dus niets bij kunt voorstellen. Dit maakt het makkelijker om uit te leggen wat spin niet is dan wat het wel is.
Slide 2 - Tekstslide
Deze slide heeft geen instructies
Waar komt de naam 'spin' vandaan?
Lijnenspectrum meten in magnetisch veld --> lijn splitst in twee lijnen dicht bij elkaar.
Als mogelijke verklaring werd gegeven dat atomen in twee richtingen rond hun as draaien (spin up en spin down).
Idee werd al snel verworpen; voor rand elektron geldt dan v >>> c
Slide 3 - Tekstslide
Deze slide heeft geen instructies
De spin
Spin up en spin down
Meebewegen met magneetveld of ertegenin
Slide 4 - Tekstslide
Deze slide heeft geen instructies
Uitsluitingsprincipe van Pauli
Twee materiedeeltjes mogen zich niet én op dezelfde plek én in dezelfde toestand bevinden.
Slide 5 - Tekstslide
Deze slide heeft geen instructies
Hoe zijn elektronen rond atomen verdeeld?
1e schil (K) één enkele subschil (1s).
2e schil (P) twee subschillen (2s en 2p)
3e schil (D) drie subschillen (3s, 3p, en 3d).
Binas Tabel 23
Slide 6 - Tekstslide
Deze slide heeft geen instructies
De vergelijking afleiden
λ=n2L
λ=m⋅vh
En=Ek
En=8⋅m⋅L2h2⋅n2
Slide 7 - Tekstslide
Bij het deeltje in doos model wordt aangenomen dat een deeltje alleen kinetische energie heeft. In werkelijkheid heeft een deeltje ook elektrische energie.
En; energie van een staande quantumgolf.
Aan de slag
Werken aan §15.3
timer
20:00
Slide 8 - Tekstslide
4,
§15.3 Gevangen quanten
Je kan quantumverschijnselen beschrijven in termen van de opsluiting van een deeltje in een ééndimensionale doos. Hierbij kan je met behulp van de debroglie-golflengte inschatten of er quantumverschijnselen zijn te verwachten. Zowel van een deeltje in een ééndimensionale doos als van het waterstofatoom kan je de mogelijke energieën berekenen.
Slide 9 - Tekstslide
Begrippen: bohrstraal, nulpuntsenergie
Tunneling
Je kan het quantum-tunneleffect beschrijven aan de hand van een eenvoudig model en daarbij aangeven hoe de kans op
tunneling afhangt van de massa van het deeltje, de hoogte en breedte van de energiebarrière.
Slide 10 - Tekstslide
minimaal in de contexten: Scanning Tunneling Microscope (STM), alfaverval
Slide 11 - Video
Deze slide heeft geen instructies
Het tunnel effect
Slide 12 - Tekstslide
Deze slide heeft geen instructies
Klassieke mechanica
VS quantum mechanica
Slide 13 - Tekstslide
Barriere is bijv. een elektrisch veld (Ee). Of een kernkracht.
Voorbeeld van tunneling: een elektron dat ontsnapt uit een metaal zonder dat het genoeg energie heeft gekregen.