Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Relevanta dokument
Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Tentamen i Modern fysik, TFYA11, TENA

Tentamen Fysikaliska principer

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tentamen Fysikaliska principer

Tentamen i Materia, 7,5 hp, CBGAM0

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 8,5 poäng och

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik 2. 5 juni :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

Lösningsförslag. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Tentamen Fysikaliska principer

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Tentamen Elektromagnetism

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

Tentamen Fysikaliska principer

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner. En orientering

Tentamen, Kvantfysikens principer FK2003, 7,5 hp

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 7 Kvantfysik, Atom-, Molekyl- och Fasta Tillståndets Fysik

Tentamen. TFYA35 Molekylfysik, TEN1 24 oktober 2016 kl Skrivsal: G34, G36, G37

TENTAMEN I FYSIKALISK KEMI KURS: KEM040 Institutionen för kemi Göteborgs Universitet Datum: LÄS DETTA FÖRST!

Tentamen i Mekanik för D, TFYA93/TFYY68

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

Fysik TFYA86. Föreläsning 11/11

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Tentamen Fysikaliska principer

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

Tentamen Fysikaliska principer

Kvantmekanik och kemisk bindning I 1KB501

Tentamen i Fysik för π,

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

LÖSNING TILL TENTAMEN I STJÄRNORNA OCH VINTERGATAN, ASF010

Föreläsning 3. Radioaktivitet, alfa-, beta-, gammasönderfall

1.5 Våg partikeldualism

Andra föreläsningen kapitel 7. Patrik Lundström

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik april :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin 12. Kärnfysik Kärnfysik 1

7. Atomfysik väteatomen

TENTAMEN I KVANTFYSIK del 1 (5A1324 och 5A1450) samt KVANTMEKANIK (5A1320) med SVAR och LÖSNINGSANVISNINGAR Tisdagen den 5 juni 2007

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Kärnfysik och radioaktivitet. Kapitel 41-42

Numerisk lösning till den tidsberoende Schrödingerekvationen.

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

8-10 Sal F Generellt om kursen/utbildningen. Exempel på nanofenomen runt oss

Kvantbrunnar -Kvantiserade energier och tillstånd

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

1-1 Hur lyder den tidsberoende Schrödingerekvationen för en partikel som rör sig längs x-axeln? Definiera ingående storheter!

Stockholms Universitet Fysikum Tentamensskrivning i Experimentell fysik för lärare 7.5 hp, för FK2004. Onsdagen den 14 december 2011 kl 9-14.

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin

1. (a) (1 poäng) Rita i figuren en translationsvektor T som överför mönstret på sig själv.

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

s 1 och s 2 är icke kvantmekaniska partiklar? e. (1p) Vad blir sannolikheterna i uppgifterna b, c och d om vinkeln = /2?

Väteatomen. Matti Hotokka

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

FK Kvantfysikens principer, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, onsdag 16 december 2015, kl 17:00-22:00

Kvantmekanik - Gillis Carlsson

8. Atomfysik - flerelektronatomer

Fysiska institutionen april 1983 Hans Linusson, Carl-Axel Sjöblom, Örjan Skeppstedt januari 1993 FY 2400 april 1998 Distanskurs LEKTION 25.

Dugga i FUF040 Kvantfysik för F3/Kf3

Lösningar del II. Problem II.3 L II.3. u u MeV O. 2m e c2= MeV T += MeV Rekylkärnans energi försummas 14N

! = 0. !!!"ä !"! +!!!"##$%

Tentamen i fysik B2 för tekniskt basår/termin VT 2014

Föreläsning 11 Kärnfysiken: del 3

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof.

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Atom-, Molekyl- och Fasta Tillståndets Fysik

Tentamen i Fysik för K1,

Hjälpmedel: Det för kursen ociella formelbladet samt TeFyMa. 0 x < 0

Kvantfysik SI1151 för F3 Tisdag kl

Number 14, 15, 16, and 17 also in English. Sammanställning av tentamensuppgifter Kvant EEIGM (MTF057).

Deliberate Practice på en kurs i kvantmekanik. Emma Wikberg (& Stefano Bonetti) Fysikum, SU

Införande av ett webbaserat responssystem i undervisningen Rapport av ett PUG-projekt från (med några senare tillägg)

Fysikaliska krumsprång i spexet eller Kemister och matematik!

2. Spetsen på en symaskinsnål rör sig i en enkel harmonisk rörelse med frekvensen f = 5,0 Hz. Läget i y-led beskrivs alltså av uttrycket

KEMA00. Magnus Ullner. Föreläsningsanteckningar och säkerhetskompendium kan laddas ner från

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2019

Tentamen i mekanik TFYA kl

3. Om ett objekt accelereras mot en punkt kommer det alltid närmare den punkten.

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Transkript:

IFM - Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi Linköpings universitet Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA Onsdagen den 27/3 2013 kl. 08.00-12.00 i T1 och T2 Tentamen består av 2 A4-blad (inklusive detta) med 6 stycken uppgifter. Varje korrekt löst uppgift ger 4 poäng. Följande betygskala gäller preliminärt: Betyg 3: 10-14 poäng Betyg 4: 15-19 poäng Betyg 5: 20-24 poäng Tillåtna hjälpmedel: Räknedosa, linjal, gradskiva och Physics Handbook. Lösningar: Skriv AID-nummer och kurskod på alla papper du lämnar in. Markera i respektive ruta på omslaget de uppgifter till vilka du lämnat in en lösning. Lösningarna ska presenteras snyggt och prydligt, vara väl motiverade med införda beteckningar definierade och bör om möjligt illustreras med figur. Manipulering av matematiska uttryck måste redovisas med så många mellanled att lösningsgången enkelt kan följas. Motsvarande gäller om funktionsundersökningar är nödvändiga. (Räknedosans eventuella symbolhanteringsfunktion liksom grafiska presentation kan vara bra att använda vid din egen kontroll, men kan således inte åberopas vid redovisningen). Räknedosans minne får inte användas för att ta fram fysikuppgifter, varken fysikaliska formler, text eller lösta fysikaliska problem. Räknedosans kommunikation med omvärlden måste vid skrivningstillfället vara begränsad till dig själv. Skriv ett tydligt svar, med numeriska värden och enhet där så är möjligt, till varje uppgift. Skriv bara på ena sidan av varje blad och använd inte samma blad till flera uppgifter. Jag tittar in två gånger (ca. kl. 09.00 och 11.00) under tentamen för att svara på eventuella frågor. Övrig tid nås jag på telefonnumren nedan. Lösningar läggs ut på kursens hemsida: http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/tfya11/examination/ när tentamenstiden är slut. Kursadministratör är Karin Bogg, 281229, karbo@ifm.liu.se. Lycka till! Mats Mats Eriksson Examinator tel. 281252 eller 0708-126882 e-post: mats.eriksson@liu.se

1. En stjärna rör sig med farten (dvs. beloppet av hastigheten) 0.8c relativt jorden, men rörelsens riktning är okänd. När man studerar en av spektrallinjerna för väte, 656 nm, finner man att den har exakt samma våglängd i det utsända ljuset från denna stjärna som den våglängd som mäts upp på jorden. Förklara hur detta kommer sig och bestäm stjärnans rörelseriktning. Försumma effekter p.g.a. gravitation. (4) 2. a) I Physics Handbook F-6.3 finns energier och vågfunktioner för en "partikel i en 1D låda" med oändligt höga potentialväggar. Skissa i en figur de fyra första vågfunktionerna (de med minst kvanttal n). Skissa sedan i en liknande figur hur motsvarande vågfunktioner ser ut med ändligt höga potentialväggar. Den huvudsakliga förändringen hos vågfunktionen jämfört med den första figuren ska klart framgå. Ange också vilka randvillkor som gäller i de två fallen. De exakta energierna behöver inte anges i någon av figurerna. (3) b) En elektron befinner sig i ett bundet tillstånd i en 1D ändlig potential U(x) med obestämt utseende. Antag att inga potentialsteg med oändlig derivata förekommer, d.v.s. U(x) varierar kontinuerligt. Visa att vågfunktionen måste ha en inflexionspunkt (d.v.s. andraderivatan är lika med noll) vid värden på x där partikeln passerar gränsen till det klassiskt förbjudna området. (1) 3. Energinivådiagrammet här intill visar grundtillståndet (nivå 1) och ett flertal exciterade tillstånd (nivåerna 2-9) för en heliumatom. I de exciterade tillstånden befinner sig den ena av heliumatomens två elektroner fortfarande i grundtillståndet. Energiskalans nollnivå är vald med referens till enkeljoniserat helium. 0-2 -4 E (ev) 7 8 9 4 5 2 3 6 a) Vilka är elektronkonfigurationerna vid de nio olika tillstånden? (1) b) Använd Slaters regler för att grovt uppskatta energinivåerna för tillstånden 1, 2, 4 och 7. (3) -24-26 1 Slaters regel nummer 3 för beräkning av skärmningsfaktorer är felangiven i Physics handbook (P.H. F-6.4). Regeln ska lyda: "s i = 0.85 för elektroner med huvudkvanttal som är en enhet mindre än för den aktuella elektronen om denna är s- eller p-elektron ".

4. Den potentiella energin för två atomer i en diatomär molekyl kan oftast beskrivas väl med den s.k. Lennard-Jonespotentialen: 12 E( r) U0(( a/ r) 2( a/ r) 6 ) Där a och U 0 är parametrar som beror på atomslag och r är atomkärnornas separation. a) Skissa utseendet av E(r) som funktion av r, genom att studera r 0, r = a och r. (1) b) Härled, utifrån uttrycket ovan, jämviktsavståndet uttryckt i a. (2) c) Härled, utifrån uttrycket ovan, bindningsenergin, E B, d.v.s. den energi som motsvaras av jämviktsavståndet. (1) 5. Figuren nedan illustrerar kärnklyvning, fission. Vid fission sönderfaller en tung atomkärna typiskt till två lättare fragment. Som diagrammet visar leder detta till fragment med högre bindningsenergi (BE) per nukleon. a) Använd diagrammet för att uppskatta hur mycket energi som frigörs vid fission av en 235 U-kärna. (1) b) Utöver de två intermediära fissionsfragmenten 2 och 3 som visas i figuren frigörs även andra partiklar vid fission. En sådan partikel är helt nödvändig för den kärnkraftsproduktion vi har idag. Vad är det för partikel och varför är den så viktig? (2) c) Hur omvandlas den energi som frigörs vid fissionen (mycket kortfattat) till elektricitet i ett kärnkraftverk? (1) 6. Förklara kortfattat a) hur ockupationen av energibanden på ett avgörande sätt skiljer sig mellan isolatorer och metaller. (1) b) varför en väldigt liten dopning av en halvledare kan öka ledningsförmågan dramatiskt. (1) c) varför ett elektronmikroskop har mycket bättre upplösningsförmåga (förmåga att se små detaljer) än ett optiskt mikroskop. (1) d) vad en gluon är för någonting. (1)