Fysik

Radioaktivitet - absorption/henfald og Foton formlen

11. december 2018 af hejmedjer1239 - Niveau: B-niveau

Ved f.eks. alpha henfald, så skabes der en helium kerne. Denne her helium kerne vil støde ind i en masse elektroner, og sparke dem væk fra atomet. Hver gang den rammer en elektron, så vil den miste energi.. Så på et eller andet tidspunkt vil den bliver bremset og trænge ind i et stof eller hvordan? Hvad sker der når den trænger ind i stoffet? 

Udover det. Fotoner har formlen : Foton=h*f. Plancks kostant h forstår jeg godt.. Jeg fostår bare ikke hvordan frekvens skal forståes? For frekvens må betyde, at man beregner energien for mere end 1 foton? 


Brugbart svar (1)

Svar #1
11. december 2018 af peter lind

alfa kernen vil ikke nødvendigvis støde ind i elektroner eller andet. Hvis den støder sammen med andre partikler vil den muligvis miste energi. Når den har fået samme termiske energi som omgivelserne vil der i gennemsit ikke ske mere. He er en ædelgas som ikke reagere kemisk med andre stoffer


Brugbart svar (1)

Svar #2
11. december 2018 af peter lind

Fotonen er en elektromagnetisk svingninger og det er frekvensen af disse svingninger der er tale om


Svar #3
11. december 2018 af hejmedjer1239

#2

Fotonen er en elektromagnetisk svingninger og det er frekvensen af disse svingninger der er tale om

Altså, frekvensen af en elektromagnetisk bølge? 


Brugbart svar (2)

Svar #4
11. december 2018 af peter lind

Frekvensen er ikke en bølge; men en egenskab ved en bølge


Svar #5
13. december 2018 af hejmedjer1239

#1

alfa kernen vil ikke nødvendigvis støde ind i elektroner eller andet. Hvis den støder sammen med andre partikler vil den muligvis miste energi. Når den har fået samme termiske energi som omgivelserne vil der i gennemsit ikke ske mere. He er en ædelgas

 .


Skriv et svar til: Radioaktivitet - absorption/henfald og Foton formlen

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.