Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RShvFAmprIIK51
Ćwiczenie 1
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.
Promieniowanie rentgenowskie: Możliwe odpowiedzi: 1. jest częścią widma promieniowania elektromagnetycznego, 2. jest falą mechaniczną, 3. jest falą elektromagnetyczną, 4. jest falą dźwiękową
RgksfVMzLthkV1
Ćwiczenie 2
Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Rpc2oHDbQyaBC1
Ćwiczenie 3
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. Długość fali promieniowania rentgenowskiego porównywalna z rozmiarem jądra atomowego., 2. Częstotliwość promieniowania rentgenowskiego jest porównywalna z rozmiarem atomu., 3. Długość fali promieniowania rentgenowskiego porównywalna jest z rozmiarem cząsteczek., 4. Długość fali promieniowania rentgenowskiego porównywalna jest z rozmiarem atomu.
RYgrmMLEjfphf1
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poprawnie zdania. Promieniowanie rentgenowskie może/nie może ulegać dyfrakcji na ciele stałym, gdyż długość fali promieniowania rentgenowskiego jest zbliżona do/różna od rozmiaru atomu i odległości między nimi. Uzyskanie dobrej jakości obrazu dyfrakcyjnego jest możliwe, gdyż odległości między konkretnymi atomami w ciele stałym są różne/ustalone. Jeśli porównać strukturę atomową do siatki dyfrakcyjnej, to atomy pełnią rolę przeszkód/szczelin, a przestrzenie między nimi - przeszkód/szczelin.
2
Ćwiczenie 5
R1Co2eWf2G1Iv
Zaznacz wszystkie obiekty, na których możemy obserwować dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego. atom, jądro atomowe, kryształ soli kuchennej, proton, elektron, bryłka żelaza, aluminiowa płyta, neutron, woda, gazowy dwutlenek węgla, zestalony dwutlenek węgla, metaliczna rtęć (w temperaturze pokojowej)
Informacja do zadań 6 i 7

Dysponujesz lampą promieniowania rentgenowskiego, która emituje promieniowanie o długości fali lambdaIndeks dolny X = 1 nm. Chcesz wytworzyć siatkę dyfrakcyjną, która umożliwiłaby Ci obserwację dyfrakcji tego promieniowania.

1
Ćwiczenie 6
R7xC0jTSmQlDs
Przyjmując, że dyfrakcja może być obserwowana, jeśli stała siatki d stanowi maksymalnie 20 długości fali (d = 20λ), wyznacz, jaką maksymalną stałą siatki możesz zaprojektować. d = Tu uzupełnij nm
2
Ćwiczenie 7

Czy wyprodukowanie takiej siatki jest możliwe? Uzasadnij odpowiedź.

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 8

Rozmiary atomów wynoszą ok. 0,1 nm. Wyobraźmy sobie na chwilę, że atomy są dużo większe, a ich rozmiary to ok. 1 mum. Czy promieniowanie rentgenowskie nadal ulegałoby dyfrakcji na ciałach zbudowanych z takim atomów? Jeśli nie, to o dyfrakcji jakiego promieniowania byśmy wtedy mówili? Uzasadnij odpowiedź.

uzupełnij treść