Quantenphysik / Mikroobjekte - Josef Leisen - Studienseminar für ...
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Wie ist die Winkelverteilung der Fotoelektronen? Aussagen dazu erhält man<br />
beispielsweise bei der Fotoionisation in Kalium-Dampf.<br />
Wie groß ist die Quantenausbeute bei innerem bzw. äußerem Fotoeffekt?<br />
Wie ist folgender Effekt zu verstehen? Licht fällt auf eine extrem dünne Halbleiterschicht<br />
und erzeugt Interferenz an dünnen Schichten, zeigt also 'Welliges'. Gleichzeitig aber<br />
findet Fotoeffekt statt, also 'Körniges' bzw. 'Quantiges'. (Hier könnte man auch die<br />
gerichtete Reflexion an Metallschichten und den Fotoeffekt an Metall anführen.)<br />
Warum redet man beim Fotoeffekt nicht über den Impuls? Dabei muss doch auch beim<br />
Fotoeffekt der Impulssatz erfüllt sein. (Dass Photonen Impuls tragen, wird aus dem<br />
Kometenschweif als Lichtdruck deutlich.)<br />
Wie ist die räumliche Intensitätsverteilung und die Polarisation der COMPTON-<br />
Streustrahlung?<br />
Wie ist die Energieverteilung der COMPTON-Elektronen?<br />
Wie versteht man den Unterschied vom Energie-Impuls-Austausch beim zentralen Stoß<br />
newtonscher Teilchen, wo maximale Energie ausgetauscht wird und dem 'zentralen Stoß'<br />
(τ=0°) zwischen Photon und Elektron des COMPTON-Effektes, wo kein<br />
Energieaustausch stattfindet?<br />
Warum muss man beim COMPTON-Effekt relativistisch rechnen? Was ist und woher<br />
rührt der Unterschied?<br />
Was steckt hinter der Tatsache, dass der COMPTON-Effekt an extrem schnellen<br />
Elektronen, also hochenergetischen Elektronen, dem Stoß zweier 'newtonscher Teilchen'<br />
entspricht? Dahinter steht die Universalität des Hochenergieverhaltens: Im Hochenergiebereich<br />
sind alle Teilchen hinsichtlich des Energie-Impuls-Transportes gleich.<br />
Diese Fragen müssen keinsfalls im Unterricht angeschnitten werden. Sie sind allerdings viel<br />
einfacher zu verstehen, wenn man Fotoeffekt und COMPTON-Effekt als zwei Kanäle der<br />
Photon-Elektron-Wechselwirkung betrachtet.<br />
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