Wisselwerking: Electronenbanen

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Elektrische en magnetische velden
Advertisements

Donkere materie: Wat is dat?
Radioactiviteit.
ALICE en het Quark Gluon Plasma
De Zon van binnen Paul Groot Afdeling Sterrenkunde, IMAPP
Het Meten van “Subatomaire Deeltjes”
Toepassen van Wetenschap
Natuurkunde, 6 Vwo Kernenergie.
het heelal en waar komt de kosmische straling vandaan?
Deeltjestheorie en straling
Elektrische en magnetische velden H16 Newton 5HAVO Na2
(voorbeeld vraag) Neutronen hebben geen elektrische lading:
“De maat der dingen”.
Herhaling hoofdstuk 5 Ioniserende straling.
Hoofdstuk 4 Interactie van straling met materie Botsingen
FLUO IN DE DISCO WAT IS LICHT ? LICHT = elektromagnetische golven
Meetapparatuur voor radioactiviteit
Kosmische Stralen Detectie NAHSA. Overzicht Wat is kosmische straling? Waarom willen we dit meten? Waar ontstaat kosmische straling ? Wat kan je op aarde.
Nijmegen Area High School Array
Zwarte Gaten Prof.dr. Paul Groot Afdeling Sterrenkunde
Neutronenstraling Hans Beijers, KVI-Groningen
Wisselwerking en afscherming
Relativiteitstheorie (4)
Deeltjes en straling uit de ruimte
dr. H.J. Bulten Mechanica najaar 2007
21 oktober Inhoudsopgave Waar is alles uit opgebouwd? Hoe testen we deze theoriën? Het LHCb experiment Wat heb ik gedaan? Wat zijn mijn conclusies?
Verval van het Z-boson Presentatie: Els Koffeman
Annihilatie van donkere materie in het zwaartekrachtsveld
Spectrum We gaan kijken naar het spectrum van de straling uit de ruimte. HiSPARC CROP.
Deeltjestheorie en straling
Samenvatting H 8 Materie
Deeltjestheorie en straling
Wat doet de dampkring met binnenkomende straling?
HISPARC HISPARC: Onderzoek van kosmische straling in een samenwerking tussen universiteiten en middelbare scholen Wetenschap Techniek Educatie Outreach.
HISPARC NAHSA Interactie van geladen deeltjes met stoffen Inleiding Leegte GROOT en klein.
Wat zijn Kosmische Stralen?
primaire & secundaire kosmische straling
HOE DE HIGGS HET VERSCHIL MAAKT
terug naar: de blauwe lucht
Radioactiviteit ©Betales
Massa en het Higgs boson
Frank Linde FOM & UvA Maagdenhuis 11 september 2006.
Eigenschappen van Licht
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Higgs en anti-materie HOE DE HIGGS HET VERSCHIL MAAKT Niels Tuning CERN 11 nov 2014.
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Elektronica en Straling
Samenvatting Conceptversie.
Het Scholierenproject “Kosmische Straling”: Een speurtocht naar bijzondere signalen uit het heelal Johan Messchendorp, KVI 2003.
• • • • • • • • • • Welkom • • • • • • • • • • •
Aart Heijboer Inhoud: " waarom? " AGN's & het cosmic ray spectrum " andere cosmische versnellers " hoe? " Principe van neutrino detectie " de Antares detector.
Samenvatting CONCEPT.
Samenvatting CONCEPT.
HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding
Kosmische Stralen ? Brent Huisman en Thomas van Dijk.
Quantumwereld Vwo – Hoofdstuk 4 (deel 3).
Detectietechnieken geladen kosmische straling Door Yannick Fritschy en Andries van der Leden.
Op zoek naar het allerkleinste, om grote vragen te beantwoorden
Elektromagnetische golven
§13.2 Het foto-elektrisch effect
§11.3: Spectraalanalyse In de wereld om ons heen treffen we twee soorten objecten aan: straling materie Straling is opgebouwd uit stralingsdeeltjes: fotonen.
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5
Basale dosimetrie Frits Pleiter 04/12/2018 cursus CD - dosimetrie 1.
Toezichthouder Stralingsbescherming tandheelkunde - basis
Waar stond ook al weer die verrekte Compton-formule ?
Elektrische velden vwo: hoofdstuk 12 (deel 3).
De bouw van Stoffen Bestaan uit moleculen.
Newtoniaanse Kosmologie College 8: deeltjesfysica en het vroege heelal
Transcript van de presentatie:

Wisselwerking: Electronenbanen Energie E Afstand r kern K L M F > 0 : afstotend F < 0 : aantrekkend Afstand r Kracht F

Wisselwerking: Electronenbanen Energie afstand kern Energie afstand kern K (max. 2) L (max. 8) M (max. 18) -1 -5 -3 K L M -1 -5 -3 electron Rö Electron van L naar K: - Energie electron: -3  -5 eV Overschot wordt uitgezonden als Rö van 2 eV

Interactie met deeltjes  Röntgenstraling (1) Inelastische botsingen Energie-pakket Rö 1 - Deeltje. (, …) - Foton (, Rö) kern Ionisatie Excitatie K L M

Interactie met electronen  Röntgenstraling (2) Electronen ondergaan afbuiging (versnelling) Remstraling Electron (hoge energie) kern K L M

Röntgenstraling Ontstaan: Energie ten gevolge van “omlaagvallende” electronen (van hogere naar lagere schil) Remstraling: afremming hoogenergetische electronen

Interactie met fotonen: foto- en Compton-effect Energie-pakket Rö 1 - Foton (, Rö) kern Ionisatie Excitatie K Secundair foton? Foto-effect: nee Compton: ja L M

Interactie met fotonen: paarvorming Secundaire gamma’s Energie-pakket - Foton (, Rö) kern K Positron L Electron

Wisselwerking straling – materie: overzicht GD = geladen deeltje (e-, e+, , p); F = foton (…Rö…UV…licht) e- elast.botsingen inelast. botsingen remstraling Cerenkov-straling (+) annihilatie ionisaties excitaties GD GD Gat in schil: opvullen Licht UV Rö F Rö F 2 e- GD verstrooiing foto-(electr.) effect Compton-effect paarvorming Licht UV Rö F Gat in schil: opvullen F ’ F e- GD e+ annihilatie 2 F