Moderne Physik

Kernskalige Einschränkung

Für das 100 MeV Photon bei 1 fm ist pγ = E/c eine Impulsskala; Δp_min = ℏ/(2Δx), daher gilt hier Δx·Δp = ℏ/2.

Kernskalige Einschränkung — interaktive Moderne Physik-Simulation. Für das 100 MeV Photon bei 1 fm ist pγ = E/c eine Impulsskala; Δp_min = ℏ/(2Δx), daher gilt hier Δx·Δp = ℏ/2. Kostenloses browserbasiertes virtuelles Physiklabor mit Live-SI-Messwerten und geführtem Tutorial.

Nuklearer Einschluss

pγ = E/c unterscheidet sich von Δp_min = ℏ/(2Δx); hier Δx·Δp = ℏ/2.

Für das 100 MeV Photon bei 1 fm ist pγ = E/c eine Impulsskala; Δp_min = ℏ/(2Δx), daher gilt hier Δx·Δp = ℏ/2.

Untersuchungsbericht

Planen Sie die Frage, bevor Sie das Labor öffnen

Das Briefing entspricht der vorgerenderten Seite: Leitfrage, konkurrierende Vorhersagen, Variablenrollen, maßgebliche Gesetze, Aufbau sowie Analyse- und Erweiterungsaufgaben bleiben sichtbar und in dieser Reihenfolge.

Fahrfrage

Wenn Sie versuchen, ein Photon auf einen einzelnen Atomkern (etwa einen Femtometer Durchmesser) zu beschränken, erfordert das Unschärfeprinzip eine enorme minimale Impulsunsicherheit. Hilft dies zu erklären, warum freie Elektronen niemals INNERHALB eines Kerns gefunden werden?

Vorhersagen zum Abwägen

Variable Rollen

Was Sie eingestellt haben:

Was Sie messen:

Wie die Untersuchung abläuft

  1. Öffnen Sie die Preset „Gamma-Einschluss“ und drücken Sie „Zurücksetzen“. Diese Preset modelliert ein 100 MeV-Photon, das in der Nähe eines Femtometers (10⁻¹⁵ m) begrenzt ist.
  2. Aktivieren Sie die Anzeige der minimalen Impulsunsicherheit.
  3. Stellen Sie den Einschlussbereich Δx für jeden Versuch ein (im Bereich der Kerngröße) und notieren Sie die minimal mögliche Impulsunschärfe.

Maßgebende Gleichung

Unsicherheit im nuklearen MaßstabΔx·Δp ≥ ℏ/2

Um ein beliebiges Teilchen – einschließlich eines masselosen Photons – auf Δx ≈ 10⁻¹⁵ m einzuschließen, ist eine minimale Impulsunsicherheit Δp ≥ ℏ/(2Δx) in der Größenordnung von 10⁻²⁰ kg·m/s erforderlich, was Energien entspricht, die weit über dem liegen, was für tatsächlich in Kernen vorkommende Teilchen beobachtet wird.

Was die Schüler auf dem druckbaren Arbeitsblatt erarbeiten müssen

Wo dies außerhalb des Labors sichtbar wird

  1. Willkommen bei Gamma-Einschluss
  2. Unschärfe-Aufbau auswählen
  3. Abspielen drücken
  4. Nukleare Größenordnung
  5. Inspektor öffnen
  6. Geschafft!

Öffnen Sie die interaktive Simulation, um die Szene aufzubauen, drücken Sie auf Play und erkunden Sie sie mit Live-Messungen und einem geführten Tutorial.

Interaktives Labor öffnen →

Arbeitsblatt herunterladen →

Die Unschärferelation

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