Zusammenfassung J. J. Thomson untersuchte 1897 die Kathodenstrahlen und zeigte, dass sie aus negativ geladenen Teilchen (Elektronen) bestehen. Dabei gelang es ihm, dass Verhältnis von Masse zu Ladung des Elektrons zu bestimmen. Seine Technik, geladene Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern zu untersuchen ist die Grundlage der Massenspektrometrie. Beispiel eines B-Feld Massenspektrometers Die Die Ladung des Elektrons wurde von Millikan bestimmt. Geladene Öltröpfchen wurden in einem Kondensator in Schwebe gehalten, und die Spannung des Kondensators so variiert, dass die Kraft des elektrischen Feldes die Schwerkraft ausgleicht. In einer genauen Analyse müssen auch Reibungskräfte und Auftrieb berücksichtigt werden Physik in unserer Zeit, 5/2006 Zusammenfassung • Das Kern-Elektron Modell des Atoms wurde von Rutherford durch die Interpretation von Streuexperimenten St i t b bestätigt. täti t Alpha-Teilchen Al h T il h wurden d auff eine i G Goldfolie ldf li geschossen und die Teilchenintensität als Funktion des Streuwinkels gemessen. Die Winkelverteilung war so, so wie man es für Atome im Kern Kern-Elektron Elektron Modell erwartet Zusammenfassung: Licht Licht wird klassisch als eine elektromagnetische Welle betrachtet, mit zeitlichem E E0 sin( t kx ) und räumlichem Anteil: 2 c0 2.998 108 m s 1 •Hierbei ist die Kreisfrequenz des Lichtes und k der Wellenvektor. Das elektrische Feld E und das Magnetfeld H der Lichtwelle stehen senkrecht aufeinander und senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Als Amplitude ist das Maximum des E -Feldes definiert. Die Verbindung g zwischen elektrischen und magnetischen Feldern wird durch die Maxwell-Gleichungen hergestellt. 2 Intensität: I ~ E , Polarisation Das elektromagnetische Spektrum Aus P. P W. W Atkins Physical Chemistry Weitere wichtige Begriffe: •Beugung •Kohärenz •Interferenz