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

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.

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.

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

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, Kvantfysikens principer FK2003, 7,5 hp

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

Tentamen Fysikaliska principer

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

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

FK Kvantfysikens principer, Fysikum, Stockholms universitet Tentamensskrivning, onsdag 21 december 2016, kl 17:00-22:00

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

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

Tentamen Elektromagnetism

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

Kvantmekanik och kemisk bindning I 1KB501

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

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

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

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

Tentamen Fysikaliska principer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i Materia, 7,5 hp, CBGAM0

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

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Tentamen Fysikaliska principer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

Utveckling mot vågbeskrivning av elektroner. En orientering

Tentamen Fysikaliska principer

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

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i FTF140 Termodynamik och statistisk fysik för F3

7. Atomfysik väteatomen

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

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

Tentamen Fysikaliska principer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

Tentamen i FUF050 Subatomär Fysik, F3

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

Tentamen Fysikaliska principer

Väteatomen. Matti Hotokka

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

Dugga i FUF040 Kvantfysik för F3/Kf3

Tentamen Relativitetsteori , 29/7 2017

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

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Föreläsning 2. Att uppbygga en bild av atomen. Rutherfords experiment. Linjespektra och Bohrs modell. Vågpartikel-dualism. Korrespondensprincipen

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i Fysik för π,

4-1 Hur lyder Schrödingerekvationen för en partikel som rör sig i det tredimensionella

Materiens Struktur. Lösningar

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Tentamen i Mekanik för D, TFYA93/TFYY68

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

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801) Lördag 15 december 2012,

Relativistisk kinematik Ulf Torkelsson. 1 Relativistisk rörelsemängd, kraft och energi

Tentamen i mekanik TFYA kl

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T.

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

8. Atomfysik - flerelektronatomer

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

ɛ r m n/m e 0,43 0,60 0,065 m p/m e 0,54 0,28 0,5 µ n (m 2 /Vs) 0,13 0,38 0,85 µ p (m 2 /Vs) 0,05 0,18 0,04

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK januari 2012

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

Kvantfysik SI1151 för F3 Tisdag kl

Tentamen i Fysik för M, TFYA72

Instuderingsfrågor, Griffiths kapitel 4 7

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

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

Tentamen i fysik B2 för tekniskt basår/termin VT 2014

2.4. Bohrs modell för väteatomen

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2019

Kärnfysik och radioaktivitet. Kapitel 41-42

Föreläsning 09 Kärnfysiken: del 1

Kvantbrunnar -Kvantiserade energier och tillstånd

Instuderingsfrågor Atomfysik

TENTAMEN. Institution: Fysik och Elektroteknik. Examinator: Pieter Kuiper. Datum: 7maj2016. Tid: 5timmar Plats: Kurskod: 1FY803

Kvantmekanik - Gillis Carlsson

Kemi Grundläggande begrepp. Kap. 1. (Se även repetitionskompendiet på hemsidan.)

Räkna kemi 1. Kap 4, 7

Tentamen i Fotonik , kl

Rydbergs formel. Bohrs teori för väteliknande system

2. Hur många elektroner får det plats i K, L och M skal?

Transkript:

IFM - Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi Linköpings universitet Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA Torsdagen den 29/8 2013 kl. 14.00-18.00 i TER2 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 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. 15.00 och 17.00) 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 pion (viloenergi 135 MeV), som rör sig med en hastighet v = 0.98c, sönderfaller till två fotoner med identisk energi. Rörelseriktningarna för fotonerna bilder vinklarna + respektive - med rörelseriktningen för pionen. Bestäm vinkeln och våglängden för fotonerna. (4) 2. Lös Schrödingerekvationen för en partikel i en endimensionell låda med bredden L och oändligt höga potentialsteg och härled de tillåtna energierna och motsvarande normerade vågfunktioner. (4) 3. För väteliknande system används uttrycket r n = n 2 a 0 /Z för att beskriva atomradien. a 0 = 0.053 nm är radien för väteatomen i grundtillståndet (Bohrradien). Ett liknande uttryck används ibland för att beskriva andra atomer än väte, men Z ersätts då med Z eff, den effektiva positiva laddningen som den yttersta elektronen ser. a) Via experiment har man bestämt atomradierna för F och Na till 0.50 respektive 1.80 Å. Bestäm Z eff för den lösast bundna elektronen hos respektive atom. Na har Z=11 och F har Z=9. Blir även Z eff större för Na än för F? (3) b) Hur många procent av kärnans laddning skärmas bort av de övriga elektronerna i de två fallen. (1) 4. NaCl har densiteten 2.165 g/cm 3 och molmassan 58.44 g/mol (dvs. massan per NaCl är 58.44 u). Beräkna utgående från dessa uppgifter avståndet mellan centrum på närliggande atomer i NaCl-kristallen (dvs. mellan en Cl-kärna och närmaste Na-kärna ). Jämför med tabellvärdet a/2 = 2.82 Å. (4)

5. Alfa-sönderfallet från 226 Ra till 222 Rn har en triplettstruktur med energierna 4.784, 4.602 och 4.342 MeV för α-partiklarna. Detta beror på att sönderfallet sker till grundtillståndet i vissa fall, men till exciterade tillstånd i andra fall. a) Rita ett energinivådiagram för kärnorna i detta sönderfall under förutsättning att dotterkärnan 222 Rn återfinns i grundtillståndet samt i två exciterade tillstånd. Relatera energinivåerna i diagrammet till α-partiklarnas energier. (2) b) Vilka -energier bör man kunna detektera i detta sönderfall? (2) 6. Förklara kortfattat a) vad som menas med ekvivalensprincipen inom relativitetsteorin. (1) b) varför kvantfysik behövs för att beskriva svartkroppsstrålningens våglängdsberoende. (1) c) vad - och -orbitaler är för något och vad som skiljer dem åt. (1) d) varför elektronen räknas som en elementarpartikel i standardmodellen, men inte protonen och neutronen. (1)