목차
1. 목적
2. 원리
3. 실험방법
4. 참고문헌
2. 원리
3. 실험방법
4. 참고문헌
본문내용
전류에 또다시 날카로운 감소가 나타나는데 이것은 Hg가 다른 에너지 준위로 들뜨게 되거나 제1들뜬 상태로 다시 들뜨게 되기 때문인 것, 즉 하나의 전자가 4.9eV의 에너지를 1회 이상 잃어버리는데 기인한다. 어느 한쪽을 관측하게 되느냐의 확률은 관속의 퍼텐셜의 자세한 변화내용에 달려 있다. 그림2는 Frank와 Hertz의 실험 값의 그래프를 그린 것이다.
원자와 전자의 비탄성 충돌
원자의 정상 에너지 상태에 대한 가장 중요한 실험적 증거는 원자 및 분자 스펙트럼이 띄엄띄엄 존재한다는 것이다. 이러한 사실은 보어 이론의 기초가 되었다. 정상상태의 존재는 많은 다른 실험으로도 충분히 확인되었다. 가장 특성 있는 실험은 한 입자의 운동에너지 일부가 다른 입자의 내부에너지로 옮겨지는 비탄성 실험에 관한 실험이다. 이것을 제1종의 비탄성 충돌이라고 부른다. 제2종의 비탄성 충돌은 위의 역 과정에 해당된다.
‘입사입자’ 가 바닥상태의 에너지 인 ‘표적’(원자, 분자, 핵일 수 있다.) 계A와 충돌한다고 하자. 입사입자-표적 상호작용(전자기력 또는 핵력)의 결과로 에너지 교환이 일어난다. 를 표적의 첫 번째 들뜬 상태라고 하자. 입사입자가 표적에 들뜬 에너지 을
원자와 전자의 비탄성 충돌
원자의 정상 에너지 상태에 대한 가장 중요한 실험적 증거는 원자 및 분자 스펙트럼이 띄엄띄엄 존재한다는 것이다. 이러한 사실은 보어 이론의 기초가 되었다. 정상상태의 존재는 많은 다른 실험으로도 충분히 확인되었다. 가장 특성 있는 실험은 한 입자의 운동에너지 일부가 다른 입자의 내부에너지로 옮겨지는 비탄성 실험에 관한 실험이다. 이것을 제1종의 비탄성 충돌이라고 부른다. 제2종의 비탄성 충돌은 위의 역 과정에 해당된다.
‘입사입자’ 가 바닥상태의 에너지 인 ‘표적’(원자, 분자, 핵일 수 있다.) 계A와 충돌한다고 하자. 입사입자-표적 상호작용(전자기력 또는 핵력)의 결과로 에너지 교환이 일어난다. 를 표적의 첫 번째 들뜬 상태라고 하자. 입사입자가 표적에 들뜬 에너지 을
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