Simulationen zum Tunneleffekt: Unterschied zwischen den Versionen

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== PHET Simulation Tunneleffekt ==
== PHET Simulation Tunneleffekt ==
Zusätzlich zu den Simulationen zum Potentialtopf mit endlich hohen Wänden, bieten diese Simulation die Möglichkeit, das Verhalten an Barrieren genauer zu untersuchen.
[https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/quantum-tunneling/latest/quantum-tunneling.html?simulation=quantum-tunneling&locale=de Link zur PHET Simulation]
[https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/quantum-tunneling/latest/quantum-tunneling.html?simulation=quantum-tunneling&locale=de Link zur PHET Simulation]


Zusätzlich gibt es auf Wikipedia dieses [https://de.wikipedia.org/wiki/Tunneleffekt#/media/Datei:EffetTunnel.gif animated gif]
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<gallery  widths="300" heights="350" caption="">
Datei:PHET Tunneleffekt.jpg
Datei:PHET Tunneleffekt.jpg |PHET Simulation
Datei:PHET Tunneleffekt 2.jpg
Datei:PHET Tunneleffekt 2.jpg | Link zum animated gif
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==Hinweise==
==Hinweise==
Richtig eingesetzt kann die Simulation sehr viel zum Verständnis zum Verhalten von Quantenobjekten beitragen.
Diese Simulation zeigt wie sich ein Wellenpaket einer Barriere nähert.
 
* Die Barriere kann beliebig verändert werden
* Man sieht die Ausbreitung als Welle und das Auftreffen des Quantenobjekts als Punkt
* Bei jeder Änderung startet das Wellenpaket neu
* Man kann Hindernisse einbauen oder einen Doppelspalt
* Man kann durch den Knop "quantenmechanische Messung" zeigen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Teilchen nicht reflektiert wurde an der Barriere sondern getunnelt ist.
* Man kann den Messprozess verdeutlichen und zeigen, dass keine Interferenz mehr auftreten kann, wenn der Messprozess am Spalt geschieht
 


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

Aktuelle Version vom 1. Juni 2026, 12:53 Uhr

PHET Simulation Tunneleffekt

Zusätzlich zu den Simulationen zum Potentialtopf mit endlich hohen Wänden, bieten diese Simulation die Möglichkeit, das Verhalten an Barrieren genauer zu untersuchen.

Link zur PHET Simulation

Zusätzlich gibt es auf Wikipedia dieses animated gif

Hinweise

Diese Simulation zeigt wie sich ein Wellenpaket einer Barriere nähert.

  • Die Barriere kann beliebig verändert werden
  • Bei jeder Änderung startet das Wellenpaket neu
  • Man kann durch den Knop "quantenmechanische Messung" zeigen, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das Teilchen nicht reflektiert wurde an der Barriere sondern getunnelt ist.