|
|
(24 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) |
Rad 1: |
Rad 1: |
| == Kap 12 - [[Svartkroppsstrålning]] == | | == [[Svartkroppsstrålning]] == |
|
| |
|
| ==Glödgning== | | == [[Fotoelektrisk effekt]] == |
|
| |
|
| Tabellen visar temperatur och färg för glödgat järn. {{svwp|Smide}}
| | == [[Fotonen]] == |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |+
| |
| |Temperatur °C||Färg||Färgnamn
| |
| |-
| |
| |400
| |
| |style="background:#440000"|
| |
| |Rödvarm, synlig i mörker
| |
| |-
| |
| |474
| |
| |style="background:#440000"|
| |
| |Rödvarm, synlig i skymning
| |
| |-
| |
| |525
| |
| |style="background:#440000"|
| |
| |Rödvarm, synlig i dagsljus
| |
| |-
| |
| |581
| |
| |style="background:#440000"|
| |
| |Rödvarm, synlig i solljus
| |
| |-
| |
| |700
| |
| |style="background:#590706"|
| |
| |Mörkröd
| |
| |-
| |
| |800
| |
| |style="background:#740c08"|
| |
| |Mörkt körsbärsröd
| |
| |-
| |
| |900
| |
| |style="background:#a5100a"|
| |
| |Körsbärsröd
| |
| |-
| |
| |1000
| |
| |style="background:#e1230e"|
| |
| |Ljust körsbärsröd
| |
| |-
| |
| |1100
| |
| |style="background:#f54c17"|
| |
| |Orangeröd
| |
| |-
| |
| |1200
| |
| |style="background:#ffa53f"|
| |
| |Gulorange
| |
| |-
| |
| |1300
| |
| |style="background:#ffd664"|
| |
| |Gulvit
| |
| |-
| |
| |1400
| |
| |style="background:#ffe69c"|
| |
| |Vit
| |
| |-
| |
| |1500
| |
| |style="background:#ffedbb"|
| |
| |Lysande vit
| |
| |-
| |
| |1600
| |
| |style="background:#ffedff"|
| |
| |Blåvit
| |
| |}
| |
| | |
| == Fotonen - Kap 12 s 232-240 == | |
| | |
| {{#ev:youtube| ELIk59Cqt28 |320|right}}
| |
| | |
| === Fotoelektrisk effekt ===
| |
| | |
| Om man lyser med högfrekvent ljus på en metall kommer det att skapas en ström i metallen. Det beror på att ljusets fotoner har hög energi och slår loss elektroner från atomerna. Detta kallas den fotoelektriska effekten.
| |
| | |
| {{clear}}
| |
| | |
| == Kap 12 - Elektromagnetisk strålning, s 241- 252 == | |
| | |
| === Fotonen ===
| |
| Elektromagnetisk strålning kan även beskrivas som en ström av partiklar, fotoner. Fotonen har energin <math> E = h f </math> där h är Plancks konstant.
| |
| | |
| : <math> h = 6.626 10^-34 Js </math>
| |
| | |
| === Fotoelektriska lagen ===
| |
| | |
| : <math> h f = E_u + E_k </math>
| |
| | |
| Där <math> E_u </math> är utträdesenergin och <math> E_k </math> är elektronens kinesiska energi.
| |