PHET Simulation zum Wasserstoff: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PhysikWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Simulation zum Wassersotff == [https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_all.html?locale=de Link zu Simulation] <gallery widths="300" heights="300" caption=""> Datei:Modell des Wasserstoffs 1.jpg Datei:Modell des Wasserstoffs 2.jpg </gallery> ==Hinweise== * Einstellung Schrödinger und weißes Licht. Spektrometer aktivieren, so erkennt man, dass nicht alle Photonen das Wasserstoff anregen können. * Man sieht die Orbit…“)
 
Zeile 9: Zeile 9:
* Einstellung Schrödinger und weißes Licht. Spektrometer aktivieren, so erkennt man, dass nicht alle Photonen das Wasserstoff anregen können.
* Einstellung Schrödinger und weißes Licht. Spektrometer aktivieren, so erkennt man, dass nicht alle Photonen das Wasserstoff anregen können.
* Man sieht die Orbitale als verschiedene Anregungszustände des Wasserstoffs
* Man sieht die Orbitale als verschiedene Anregungszustände des Wasserstoffs
* Man erkennt die Lyman und die Balmerserie im Spektrometer
* Man erkennt die Lyman und die Balmerserie im Spektrometer, wenn man auf "schnell" stellt und die Simulation einige Minuten laufenlässt
* Die Quantenzahlen werden angezeigt.
* Geht man zu monochromatischem Licht über kann man nur mit 94nm anregen und dann bleibt das Atom manchmal im angeregten Zustand "stecken" und kann das einstrahlende Licht nicht mehr absorbieren.
 
[https://www.youtube.com/watch?v=dWKEIX7Uhs8 Erklärvideo]


[[category: Simulation]]
[[category: Simulation]]

Version vom 30. Mai 2026, 21:50 Uhr

Simulation zum Wassersotff

Link zu Simulation

Hinweise

  • Einstellung Schrödinger und weißes Licht. Spektrometer aktivieren, so erkennt man, dass nicht alle Photonen das Wasserstoff anregen können.
  • Man sieht die Orbitale als verschiedene Anregungszustände des Wasserstoffs
  • Man erkennt die Lyman und die Balmerserie im Spektrometer, wenn man auf "schnell" stellt und die Simulation einige Minuten laufenlässt
  • Die Quantenzahlen werden angezeigt.
  • Geht man zu monochromatischem Licht über kann man nur mit 94nm anregen und dann bleibt das Atom manchmal im angeregten Zustand "stecken" und kann das einstrahlende Licht nicht mehr absorbieren.

Erklärvideo