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Schrödingergleichung und H-Atom
Dieses downloadbare (Windows-)Programm löst die stationäre Schrödingergleichung des radialen Anteils der Wasserstoffwellenfunktion auf numerischen Weg und stellt die Wahrscheinlichkeitsdichten, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Orbitale des Elektrons grafisch dar. Der Wert für die Gesamtenergie des Elektrons kann vom Anwender mit Hilfe von Schiebereglern beliebig gewählt werden. Der Drehimpuls darf die Werte 0,1,2,3 und 4 annehmen. Dass Programm liefert dann durch Lösen der Differentialgleichung eine entsprechende Wellenfunktion. Aber nur bei wenigen, ganz speziellen Energiewerten ergeben sich Funktionen, die gegen Null konvergieren und damit physikalisch sinnvolle Lösungen der Differentialgleichung darstellen. Diese Energiewerte werden Eigenwerte der Differentialgleichung genannt und entsprechen den vom Bohrschen Atommodell bekannten Energien des Wasserstoff-Termschemas.
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Zur Übersicht Zum externen WeblinkRöntgenspektren
Die Strahlung von Röntgenröhren kann sehr unterschiedlich ausfallen. Die Spektren sind abhängig vom Anodenmaterial der Röhre, der Beschleunigungsspannung, dem Röhrenstrom und den verwendeten Filtermaterialien.
Dieses downloadbare (Windows-)Programm berechnet Röntgenspektren unter Berücksichtigung all dieser Faktoren. Dabei werden die Spektren so dargestellt, als wären sie durch die Drehkristallmethode aufgenommen worden. Das Spektrum erster Ordnung wird bei diesem Verfahren stets von den Spektren höherer Beugungsordnungen überlagert. Das Programm ermöglicht aber auch die Übertragung der Drehkristall-Spektren auf eine Wellenlängen- oder Energieskala, wobei die höheren Beugungsordnungen dann unberücksichtigt bleiben.
Die Strahlung von Röntgenröhren kann sehr unterschiedlich ausfallen. Die Spektren sind abhängig vom Anodenmaterial der Röhre, der Beschleunigungsspannung, dem Röhrenstrom und den verwendeten Filtermaterialien.
Dieses downloadbare (Windows-)Programm berechnet Röntgenspektren unter Berücksichtigung all dieser Faktoren. Dabei werden die Spektren so dargestellt, als wären sie durch die Drehkristallmethode aufgenommen worden. Das Spektrum erster Ordnung wird bei diesem Verfahren stets von den Spektren höherer Beugungsordnungen überlagert. Das Programm ermöglicht aber auch die Übertragung der Drehkristall-Spektren auf eine Wellenlängen- oder Energieskala, wobei die höheren Beugungsordnungen dann unberücksichtigt bleiben.
Schrödingers Katze flippt aus
Katze und Uhu erklären die grundlegenden Quanteneffekte. Der Helmholtz-Wissenschaftscomic erscheint einmal im Monat.
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Zur Übersicht Zum externen WeblinkBaue ein Atom (Simulation von PhET)
Die Simulation wird zur Verfügung gestellt von: PhET Interactive Simulations University of Colorado Boulder https://phet.colorado.edu Informationen…
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Zum DownloadMoleküle und Licht (Simulation)
Die Simulation wird zur Verfügung gestellt von: PhET Interactive Simulations University of Colorado…
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Zum DownloadRUTHERFORD-Streuung (Simulation)
Die Simulation wird zur Verfügung gestellt von: PhET Interactive Simulations University of Colorado Boulder https://phet.colorado.edu Informationen…
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Zum DownloadBOHR'sches Modell des Wasserstoffatoms (Simulation)
Diese Simulation stellt ein Wasserstoffatom wahlweise im Teilchenbild oder im Wellenbild dar. In einem Auswahlfeld lässt sich die Hauptquantenzahl…
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Zum DownloadBestandteile eines Lasers (Animation)
Diese Animation zeigt den prinzipiellen Aufbau und die Funktionsweise des Resonators
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Zum DownloadEigenschaften der Laserstrahlung (Animation)
Die Animation zeigt im Vergleich das Licht einer ungefilterten Glühlampe, einer rot gefilterten Glühlampe und eines Lasers.
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Zum DownloadStimulierte (induzierte) Emission - Anregung durch ein Photon (Animation)
Die Animation zeigt die Anregung eines Atoms durch ein Photon.
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Zum DownloadStimulierte (induzierte) Emission - Spontane Emission eines Photons (Animation)
Die Animation zeigt die spontane Emission eines Photons durch ein zuvor angeregtes Atom.
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Zum DownloadStimulierte (induzierte) Emission - Stimulierte Emission eines Photons (Animation)
Die Animation zeigt die stimulierte (induzierte) Emission eines Photons durch ein zuvor angeregtes Atom, auf das ein Photon trifft.
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Zum DownloadStimulierte (induzierte) Emission - Lichtverstärkung durch stimulierte Emission (Animation)
Die Animation zeigt die Lichtverstärkung durch wiederholte stimulierte Emission.
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Zum DownloadLasermedien - Zwei-Niveau-System (Animation)
Die Animation zeigt das Pumpen eines Zwei-Niveau-Systems.
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Zum DownloadLasermedien - Drei-Niveau-System (Animation)
Die Animation zeigt das Pumpen eines Drei-Niveau-Systems.
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Zum DownloadBestimmung der AVOGADRO-Konstante durch RÖNTGEN-Spektroskopie (Animation)
Die Animation zeigt die Zugehörigkeit jedes Atoms zu 8 Elementarzellen.
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Zum DownloadErzeugung von RÖNTGEN-Strahlung (Animation)
Die Animation zeigt den Aufbau und die Funktionsweise einer RÖNTGEN-Röhre.
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Zum DownloadEnergiezustände im BOHRschen Atommodell - Serien (Animation)
Die Animation zeigt die Energiezustände des Wasserstoffatoms im BOHRschen Atommodell und die verschiedenen Spektralserien.
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Zum DownloadÖlfleckversuch (Animation)
Die Animation zeigt den Aufbau, die Durchführung und die Beobachtungen des Ölfleckversuchs.
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Zum DownloadEnergiestufen im Atom - Emission eines Photons (Animation)
Die Animation zeigt den Übergang eines Atoms von einer höheren in eine niedrigere Energiestufe durch die Emission eines Photons.
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Zum DownloadEnergiestufen im Atom - Emission mehrerer Photonen (Animation)
Die Animation zeigt die Übergänge eines Atoms von höheren in niedrigere Energiestufen durch die Emission von Photonen mit unterschiedlicher Energie.
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Zum DownloadEnergiestufen im Atom - Modell Flaschendeckel (Animation)
Die Animation zeigt einen Flaschendeckel mit zwei möglichen Zuständen (entspannt und gespannt) als mechanisches Modell für die Energiestufen in…
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Zum DownloadEnergiestufen im Atom - Modell Schiefe Ebene (Animation)
Die Animation zeigt eine schiefe Ebene mit drei Einbuchtungen als mechanisches Modell für die Energiestufen in Atomen.
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Zum DownloadEnergiestufen im Atom - Energiebänder beim Wasserstoffatom (Animation)
Die Animation zeigt die möglichen Übergange beim Wasserstoffatom sowohl bei diskreten Energiestufen als auch bei verbreiterten Energiebändern.
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Zum DownloadAnregung eines Atoms durch Absorption (Animation)
Die Animation zeigt die Anregung eines Atoms durch Absorption.
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Zum DownloadBremsstrahlung (Animation)
Die Animation zeigt die Erzeugung der Bremsstrahlung durch Ablenkung und damit Beschleunigung von Elektronen im Atom.
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Zum DownloadCharakteristische RÖNTGEN-Strahlung (Animation)
Die Animation zeigt die Entstehung der charakteristischen RÖNTGEN-Strahlung.
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Zum DownloadGesetz von MOSELEY (Animation)
Die Animation zeigt die eine mögliche kaskadenartige Abfolge von Übergängen aus höherliegenden Schalen.
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Zum DownloadPrismenspektroskopie (Animation)
Die Animation zeigt den Versuchsaufbau zur Prismenspektroskopie.
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Zum DownloadFlammenfärbung (Animation)
Die Animation zeigt den Aufbau, die Durchführung und die Beobachtung bei der Färbung von Flammen mit einer Stoffprobe.
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