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laurahallo
BeitragVerfasst am: 20. Nov 2009 14:55    Titel:

ich verstehe nur nicht, wieso das steigt und dann wieder sinkt?
laurahallo
BeitragVerfasst am: 17. Nov 2009 15:25    Titel:

die einheit von der intensität ist also J/s?ich hab gedacht 1/sekunde?
.wired
BeitragVerfasst am: 16. Nov 2009 22:48    Titel:


oder auch

N ist dimensionslos (Anzahl der Einschläge). Eingesetzt erhalte ich



2 s lassen sich streichen, es bleibt

Müsste stimmen, oder?
Lg .wired
laurahallo
BeitragVerfasst am: 16. Nov 2009 14:59    Titel:

hallo.ich habe noch eine frage dazu:wenn ich diese formel mit Nxhxf durch t rechne komme ich nicht auf die einheit pro sec für die intensität?Hilfe bitte
dermarkus
BeitragVerfasst am: 10. März 2007 11:39    Titel:

reflex hat Folgendes geschrieben:

Also zeigt die Y-Achse sozusagen N*h*f an (N=Anzahl der Photonen mit der Frequenz f) ?

Fast: Sie zeigt an, dabei ist die Zeitdauer, während der der Detektor für einen Messwert misst.

Zitat:

Kann man Photonen als Teilchen betrachten, oder sind Photonen einfach pure Energie?

Beides smile Photonen sind Energie (in Form von elektromagnetischen Wellen), aber diese Energie fliegt immer portionsweise durch die Gegend. Photonen sind also sowohl Teilchen als auch Lichtwelle, das sieht man bei Exerimenten wie dem Photoeffekt und bei Interferenzexperimenten.
reflex
BeitragVerfasst am: 10. März 2007 10:48    Titel:

danke euch beiden smile

dermarkus hat Folgendes geschrieben:
Die Intensität ist ja Energie pro Zeit. Hier ist es die Energie der Photonen pro Zeit, die im Detektor ankommen, wenn der Bragg-Kristall die Photonen einer bestimmten Wellenlänge in den Detektor lenkt.

Wenn ein Elektron abgebremst wird, dann muss das nicht auf einmal geschehen. Also treten genauso Abbremsprozesse auf, in denen das Elektron nur einen Teil seiner kinetischen Energie in die Energie eines Röntgenphotons umwandelt, damit bekommt man also ein kontinuierliches Spektrum.


Also zeigt die Y-Achse sozusagen N*h*f an (N=Anzahl der Photonen mit der Frequenz f) ?
Kann man Photonen als Teilchen betrachten, oder sind Photonen einfach pure Energie?
dermarkus
BeitragVerfasst am: 09. März 2007 20:34    Titel:

Die Intensität ist ja Energie pro Zeit. Hier ist es die Energie der Photonen pro Zeit, die im Detektor ankommen, wenn der Bragg-Kristall die Photonen einer bestimmten Wellenlänge in den Detektor lenkt.

Wenn ein Elektron abgebremst wird, dann muss das nicht auf einmal geschehen. Also treten genauso Abbremsprozesse auf, in denen das Elektron nur einen Teil seiner kinetischen Energie in die Energie eines Röntgenphotons umwandelt, damit bekommt man also ein kontinuierliches Spektrum.
schnudl
BeitragVerfasst am: 09. März 2007 20:14    Titel:

Die kurzwellige Grenze kommt einfach dadurch zustande, dass die Energie und damit die resultierende Wellenlänge eines Rontgenphotons höchstens so gross sein kann, wie die Energie des beschleunigten Elektrons vor der Energieumwandlung.

Also

reflex
BeitragVerfasst am: 09. März 2007 11:21    Titel: Röntgenstrahlen-Spektrum - kurzwellige Grenze

Wenn man das Röntgenspektrum mit Hilfe von Bragg bestimmt, dann kommt man zu einem solchen Ergebnis:
http://leifi.physik.uni-muenchen.de/web_ph12/grundwissen/09vers_atomph/image024.gif

1. Frage:
Wofür steht die Intensität?
Nach meiner Vorstellung werden mehrere Röntgenphotonen an dem Drehkristall reflektiert und dann wird gemessen wieviele Photonen unter einem bestimmten Winkel in einem Zählrohr eintreffen.
Steht die Intensität also für "Anzahl der Photonen mit einer bestimmten Wellenlänge"?
(Hat die Intensität nicht auch was mit der Energie der Photonen zu tun?)

2. Frage:
Wie die Charakteristische Strahlung entsteht, habe ich verstanden (Kann man sich mit dem Bohrschen Modell gut erklären). Aber wie kann es sein, dass ein kontinuierliches Spektrum nur durch Abbremsen der Elektronen entsteht?

Die Wellenlänge (im Diagramm auf der X-Achse aufgetragen) ist die Wellenlänge der Röntgenphotonen.
Wie kommt die kurzwellige Grenze zustande?

Ich hoffe, Ihr könnt mir in der einen oder anderen Frage weiterhelfen.

MfG reflex

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