Elektrondiffrakció különböző kristályokon

A szimulációs mérés során a hullámhossz, valamint kapott elhajlási körök[br]sugarainak ismeretében határozd meg a megadott anyagok rácsállandóját!
1. feladat
Miért lesz a ZnS ernyőn világos a képernyő, amikor oda becsapódik az elektron?
2. feladat
Számolj utána, hogy miért ekkora az elektron hullámhossza! 
2.1. feladat
Milyen módon nyer lendületet az elektron a 3 kV-os feszültségtől? 
2.2. feladat
Mennyi munkát végez a gyorsító feszültség az elektronon?
2.3. feladat
Mivé alakul az elektromos tér munkája az elektron esetén?
2.4. feladat
Határozd meg az elektron lendületét!
2.5. feladat
A de Broglie-összefüggést használd a hullámhossz számításához!
3. feladat
Az első erősítéshez tartozó sugarak ismeretében határozd meg, mekkora az egyes anyagok rácsállandója!
3.1. feladat
Használd az optikában megismert összefüggést[br][br][center][math]dsinα=2k\frac{λ}{2}[/math][/center] [br]
3.2. feladat
Az optikai rácsnál miért nem látjuk az erősítési helyeket?
4. feladat
Milyen képet kapnánk, ha az elektron helyett protonnal végeznénk el a kísérletet?
4.1. feladat
Viszonyítsd a proton lendületét az elektron lendületéhez!
4.2. feladat
Az elektron hullámhosszához viszonyítsd a proton hullámhosszát!
5. feladat
A mindennapokban hol használják ki az elektron hullámtermészetét?

Information