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Anregung eines Atoms durch Absorption (Animation)

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Die Animation zeigt die Anregung eines Atoms durch Absorption.

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Die Animation zeigt die Anregung eines Atoms durch Absorption.

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Bremsstrahlung (Animation)

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Die Animation zeigt die Erzeugung der Bremsstrahlung durch Ablenkung und damit Beschleunigung von Elektronen im Atom.

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Die Animation zeigt die Erzeugung der Bremsstrahlung durch Ablenkung und damit Beschleunigung von Elektronen im Atom.

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Charakteristische RÖNTGEN-Strahlung (Animation)

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Die Animation zeigt die Entstehung der charakteristischen RÖNTGEN-Strahlung.

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Gesetz von MOSELEY (Animation)

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Die Animation zeigt die eine mögliche kaskadenartige Abfolge von Übergängen aus höherliegenden Schalen.

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Prismenspektroskopie (Animation)

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Die Animation zeigt den Versuchsaufbau zur Prismenspektroskopie.

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Flammenfärbung (Animation)

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Die Animation zeigt den Aufbau, die Durchführung und die Beobachtung bei der Färbung von Flammen mit einer Stoffprobe.

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RÖNTGEN-Spektroskopie (Animation)

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Die Animation zeigt die Entstehung von RÖNTGEN-Spektren bei verschiedenen Beschleunigungsspannungen und Anodenmaterialien.

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Lumineszenz (Animation)

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Die Animation zeigt die atomaren Ursachen von Fluoreszenz und Phosphoreszenz mithilfe eines stark vereinfachten Termschemas.

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Die Animation zeigt die atomaren Ursachen von Fluoreszenz und Phosphoreszenz mithilfe eines stark vereinfachten Termschemas.

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Atomaufbau (Animation)

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Die Animation zeigt die immer genauer werdende Vorstellung vom Aufbau der Atome in den Geschichte.

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Atomare und subatomare Größenordnung (Animation)

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Die Animation zeigt das Größenverhältnis von Atomkern und Atomhülle.

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Entwicklung der Atomvorstellung - DEMOKRIT (Animation)

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Die Animation zeigt eine schematische Darstellung des Atommodells von DEMOKRIT.

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Entwicklung der Atomvorstellung - DALTON (Animation)

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Die Animation zeigt eine schematische Darstellung des Atommodellsvon DALTON.

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Entwicklung der Atomvorstellung - BOHR (Animation)

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Die Animation zeigt eine schematische Darstellung des Atommodells von BOHR.

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Entwicklung der Atomvorstellung - RUTHERFORD (Animation)

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Die Animation zeigt eine schematische Darstellung des Atommodells von RUTHERFORD.

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Entwicklung der Atomvorstellung - HEISENBERG (Animation)

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Die Animation zeigt eine schematische Darstellung des Atommodells von HEISENBERG.

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Entwicklung der Atomvorstellung - SCHRÖDINGER (Animation)

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Die Animation zeigt eine schematische Darstellung des Atommodells von SCHRÖDINGER.

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Energiezustände im BOHRschen Atommodell - von RUTHERFORD zu BOHR (Animation)

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Die Animation zeigt die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen den kontinuierlichen Energiezuständen des Atommodells von RUTHERFORD und den…

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RÖNTGEN-Computertomographie (Animation)

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Die Animation zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines RÖNTGEN-Computertomographen.

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Spektrum von He-plus-PICKERING-Serie - Kernmitbewegung (Animation)

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Die Animation zeigt die gemeinsame Bewegung von Elektron und Atomkern um einen gemeinsamen Schwerpunkt.

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Die Animation zeigt die gemeinsame Bewegung von Elektron und Atomkern um einen gemeinsamen Schwerpunkt.

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Rastertunnelmikroskop - Rastern bei konstanter Stromstärke (Animation)

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Die Animation zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines Rastertunnelmikroskops beim Rastern mit konstanter Tunnelstromstärke.

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Rastertunnelmikroskop - Rastern bei konstantem Abstand (Animation)

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Die Animation zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines Rastertunnelmikroskops beim Rastern mit konstantem Abstand zwischen Probe und…

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RUTHERFORD-Experiment - Versuch (Animation)

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DIe Animation zeigt den Aufbau, die (idealisierte) Durchführung und die Beobachtungen des RUTHERFORD-Experiment.

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DIe Animation zeigt den Aufbau, die (idealisierte) Durchführung und die Beobachtungen des RUTHERFORD-Experiment.

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RUTHERFORD-Experiment - Moderne Erklärung (Animation)

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Die Animation zeigt die Erklärung des Streuexperiments von GEIGER und MARSDEN durch eine moderne Form des Atommodells von RUTHERFORD.

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Atommodell von BOHR (Animation)

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DIe Animation zeigt das Atommodell von BOHR mit den auf diskreten Bahnen um den positiv geladenen Kern kreisenden Elektronen.

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Atommodell von RUTHERFORD - Instabilität des Atoms (Animation)

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Die Animation zeigt die Instabilität von Atomen nach dem Atommodell von RUTHERFORD.

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RUTHERFORD-Experiment - Hypothetische Beobachtung nach THOMSON (Animation)

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Die Animation zeigt die hypothetische Beobachtung beim Streuexperiment von GEIGER und MARSDEN nach dem Atommodell von THOMSON.

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RUTHERFORD-Experiment - Erklärung der Beobachtung nach RUTHERFORD (Animation)

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Die Animation zeigt die Erklärung der Beobachtung des Streuexperiment von GEIGER und MARSDEN durch das Atommodell von RUTHERFORD.

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Linearer Potentialtopf - Wellenfunktionen und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten (Animation)

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Die Animation zeigt die Wellenfunktionen und zugehörige Aufenthaltswahrscheinlichkeiten in einem Linearen Potentialtopf zu den ersten vier…

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Linearer Potentialtopf - Modellierung (Animation)

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Die Animation zeigt das Modell des eindimensionalen linearen unendlichen Potentialtopfes für gebundene Zustände von Elektronen.

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Spektren

Grundwissen

  • Untersucht man Licht mit Hilfe eines Spektralapparats, so erhält man ein sogenanntes Spektrum. Aus diesen Spektren kann man vielfältige Informationen über den Aufbau von Atomen gewinnen.
  • Das Spektrum von Licht, das ein heißer Körper aussendet, bezeichnet man als Emissionsspektrum. Beim Spektrum einer Glühlampe gehen die einzelnen Farben fließend ineinander über. Man spricht von einem kontinuierlichen Emissionsspektrum. Das Spektrum eines heißen Gases dagegen besteht aus einzelnen, voneinander getrennten dünnen Linien. Man spricht von einem diskreten Emissionsspektrum (Linienspektrum).
  • Das Spektrum von ursprünglich "weißem" Licht, das einen Gegenstand wie z.B. ein heißes Gas durchlaufen hat, bezeichnet man als Absorptionsspektrum. Absorptionsspektren sind durch dunkle Linien im kontinuierlichen Spektrum des "weißen" Lichts gekennzeichnet.
  • Die Lage der Spektrallinien in einem Spektrum ist charakteristisch für das Atom bzw. Molekül.

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Grundwissen

  • Untersucht man Licht mit Hilfe eines Spektralapparats, so erhält man ein sogenanntes Spektrum. Aus diesen Spektren kann man vielfältige Informationen über den Aufbau von Atomen gewinnen.
  • Das Spektrum von Licht, das ein heißer Körper aussendet, bezeichnet man als Emissionsspektrum. Beim Spektrum einer Glühlampe gehen die einzelnen Farben fließend ineinander über. Man spricht von einem kontinuierlichen Emissionsspektrum. Das Spektrum eines heißen Gases dagegen besteht aus einzelnen, voneinander getrennten dünnen Linien. Man spricht von einem diskreten Emissionsspektrum (Linienspektrum).
  • Das Spektrum von ursprünglich "weißem" Licht, das einen Gegenstand wie z.B. ein heißes Gas durchlaufen hat, bezeichnet man als Absorptionsspektrum. Absorptionsspektren sind durch dunkle Linien im kontinuierlichen Spektrum des "weißen" Lichts gekennzeichnet.
  • Die Lage der Spektrallinien in einem Spektrum ist charakteristisch für das Atom bzw. Molekül.

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