Változtasd az elektront gyorsító tér feszültségét, és figyeld meg, hogyan változik az elhajlási gyűrűk sugara!
A kiválasztott feszültséggel felgyorsított elektron vékony grafitrétegen halad át. A jobb egérgomb segítségével több irányból megnézheted az összeállítást! A mérést úgy végezzük el, hogy az elhajlási képet szemből látjuk. [br]Ha a csúszka zöld, beállíthatod a kívánt gyorsítófeszültséget.
A mérés gomb megnyomása után a mérőszakasz segítségével megmérheted az elhajlási gyűrűk sugarát. Mindig a zöld színű gomb aktív.
A rögzítés gomb megnyomásával rögzítheted a mérési eredményeket a táblázatban.
Határozd meg több különböző gyorsító feszültség esetén az elektron hullámhosszát!
Mérd meg az első erősítés középponttól vett távolságát!
Számold ki a mért adatok alapján az elektron hullámhosszát![br]Az eszközben a grafit és az ernyő távolsága [i]l[/i] = 0,2 m, a grafit rácsállandója [i]d[/i] = 0,142 nm.
Ellenőrizd a számolás eredményét a program segítségével!
Ismételd meg a számolást a 2. és 3. erősítési helyeknél is![br][br][br]
A fénytanból tanultak alapján sorold fel, mely jelenségek azok, amelyek csak a hullámtermészettel magyarázhatók!
Hasonlítsd össze a grafit rácsállandójának értékét és az elektronok hullámhosszának értékét!
Mely sugárzások mutatják az elhajlás jelenségét a grafitrácson?
Hogyan viselkedik a látható fény grafitrácson?
Nézz utána, milyen gyakorlati alkalmazása van a diffrakciós módszereknek!