Grundlagen Quantenmechanik: Difference between revisions

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Impuls des Photons:
Impuls des Photons:


<math>p_photon =\frac{ h}{ \lambda} = \hbar * k, \quad k=Wellenzahl</math>
<math>p_{photon} =\frac{ h}{ \lambda} = \hbar * k, \quad k=Wellenzahl</math>


Energie des Photons:
Energie des Photons:
 
<math>
E_photon = p_photon * c (= Impuls des Photons * Lichtgescwindigkeit)
E_{Photon} = p_{Photon} * c </math> (= Impuls des Photons * Lichtgescwindigkleit)


Zusammenhang zwischen Impuls und Wellenlänge:
Zusammenhang zwischen Impuls und Wellenlänge:
 
<math>
p = m*v = h / Lambda_materie = h_quer * k_materie
p = m*v = h / Lambda_materie = h_quer * k_materie</math>


de-Broglie-Wellenlänge
de-Broglie-Wellenlänge


Lambda_materie = h / p = h / (m*v)
<math>\lambda_{materie} =\frac{ h }{ p} = \frac{h}{m*v}</math>

Revision as of 20:04, 12 July 2010

Kapitel 23.2 - Grundlagen der Quantenmechanik

Äquivalenz von Masse und Energie:

E=m*c2

Strahlengesetz des schwarzen Körpers:

E=h*ν=(h*c)/λ=(h*ω)2π=*ω,Ω=2*π*ν

Impuls des Photons:

pphoton=hλ=*k,k=Wellenzahl

Energie des Photons: EPhoton=pPhoton*c (= Impuls des Photons * Lichtgescwindigkleit)

Zusammenhang zwischen Impuls und Wellenlänge: p=m*v=h/Lambdamaterie=hquer*kmaterie

de-Broglie-Wellenlänge

λmaterie=hp=hm*v