FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 26 dotazů obsahujících »vlnovou«

23) Schrödingerova kočka03. 04. 2002

Dotaz: Zajimalo by mě vše o Schrödingerovich kočkách. (Jakub Hruška)

Odpověď: V roce 1935 Erwin Schrödinger publikoval článek, ve kterém problém chápání principu neurčitosti demonstroval myšlenkovým pokusem zvaným Schrödingerova kočka... Kočka je zavřena v krabici se zařízením, které obsahuje radioaktivní materiál a ampulku s jedem. Proces rozpadu radioaktivního materiálu je procesem, který se řídí kvantovou mechanikou. Známe jen poločas rozpadu (dobu, za kterou se rozpadne polovina z radioaktivního materiálu), ale nevíme, kdy se rozpadne jeden atom. Přístroj v krabici pracuje tak, že když se rozpadne atom z radioaktivního materiálu, rozbije se ampulka s jedem a kočka zemře.Podle běžných měřítek je kočka buď živá nebo mrtvá. Podle zastánců kvantové teorie se však až do okamžiku pozorování atom nachází někde mezi stavy "rozpadlý" a "nerozpadlý". Kočka tedy není ani živá ani mrtvá, až do té doby, dokud se do krabice nepodíváme. Schrödinger tímto napadl neurčitost kvantové mechaniky (dané vlnovou funkcí) tak, že přešel na popis objektů makrosvěta.
Na webu můžete najít spoustu zajimavých článků na toto téma: z česky psaných např. http://natura.eridan.cz/natura/1997/3/9703-7.html
a anglických :
http://www.phobe.com/s_cat/s_cat.html , http://physicsweb.org/article/news/4/7/2
http://www.mtnmath.com/faq/meas-qm-3.html , http://www.sciencenet.org.uk/database/Physics/Original/p00262d.html...
(M. Urbanová)   >>>  

24) Elektromagnetické vlny02. 04. 2002

Dotaz: Můj dotaz se týká vlnových délek zvuku a světla. Je pravda, že postupným zvětšováním vlnové délky el.-mag. energie projdu od světla plynule ke zvuku? A ještě, zda už jsou někde oficiálí, původní výsledky z pokusu se dvěma USA loďmi, které se Amer. snažili zneviditelnit, pod vedením Einsteina, ale došlo k chybě. Nevíte k jaké? (Jan Ouda)

Odpověď: Prodlužováním vlnové délky elektromagnetického záření (elmag. vln) se NEDOSTANETE do oblasti akustických vln. Jde o dva procesy podstatně odlišné povahy. Světelné vlny, rozhlasové a TV vlny, radar, rentgenové záření (vlny), jaderné gama záření.... je šíření rozruchu eletromagnetického pole, které může existovat i ve vakuu a které se šíří ve vakuu rychlostí světla, bez ohledu na vlnovou délku. Zvuk je šíření mechanického rozruchu v látce, tedy předávání mechanické energie mezi částicemi látky (vzduchu, vody nebo tuhé látky), které se děje buď prostřednictvím pout, kterými jsou částice v pevných a kapalných látkách vzájemně svázány, nebo v plynech tím že do sebe částice narážejí. Tohle je jednak předávání energie zcela jiného druhu (zde jde o mechanickou energii) a také rychlost předávání je moc a moc menší a samozrejmě závisí na tom, jak pevně se částice drží za ručičky, nebo v plynech jak rychle poletují. Proto je rychlost šíření závislá na látce a její teplotě. Ve vakuu, kde nic není, si nemá to nic, co předávat a zvuková vlna nemůže existovat.
(M. Rojko)   >>>  

25) Využití laserů20. 03. 2002

Dotaz: Zajímalo by mě, proč se nevyužije radioaktivní záření např. v laserové technice. Vždyť radioaktivní záření má velkou intenzitu a vysokou frekvenci emitujících kvant.Proč se tento zdroj nevyužije a jeho vysoká energie záření se neprožene přes nějaký modulátor,či scintalační zařízení, které přetransformuje např. rent. či gama záření na záření s menší frekvncí, s delší vlnovou délkou. Kdyby se enerie např.gama záření (jeden foton) přetransformovala na tři fotony s menší energií, ale součet těchto kvant by zase dal enerii gama záření.Takže by se zvětsila hustota, počet fotonů.Tohoto by se mohlo právě využít u laseru a docílit dostatečně velké energie buzení laserového systému. Vždyť by tímto způsobem odpadly veliké požadavky a nároky na příkon buzení, čerpání a vytváření populace hladin.To my není jasné, protože jestli jsem někde neudělal chybu v mých "úvahách", tak mi célý problém, který jsem zde nastíníl, příjde celkem logický, pokud se nemýlím. (Michal Tomáš)

Odpověď: Lasery v rentgenové oblasti se používají a vyvíjejí, ovšem s většími potížemi než lasery ve viditelné spektrální oblasti. Při laserové generaci způsobem obvyklým ve viditelné spektrální oblasti, tj. stimulovanými přechody mezi energetickými hladinami atomů, je nutné dosáhnout přechodů mezi energeticky hodně vzdálenými hladinami (velká hodnota energie vyzářeného fotonu), tj. mezi vnitřní a vnější atomární hladinou. Ke vzniku stimulované emise je nezbytné vytvoření inverze obsazení hladin (na vyšší hladině je více atomů než na hladině spodní). Inverze obsazení zmíněných energetických stavů má však velmi krátkou relaxační dobu a proto je obtížné zajistit dostatečně silné čerpání (dodání vnější energie), které by umožnilo vznik dostatečně velkého inverzního obsazení. Používá se například jaderný výbuch. Lasery v rentgenové oblasti mohou ovšem pracovat i na jiném principu, například stimulovanou emisí záření, které vzniká při relaxaci látek, které byly ionizovány průchodem velmi intenzivního femtosekundového světelného pulsu. Rentgenové lasery jsou pro vysokou hodnotu energie fotonu vhodné v "silových aplikacích", tedy pro vojenské účely, ale vhledem k malé vlnové délce dovolují také účinnou kompresi pulsů v čase a fokusaci svazků do velmi malých rozměrů.

Navrhovaný postup, tedy rozložení energeticky velkého fotonu na fotony menší může probíhat pouze ve vhodném nelineárním optickém prostředí. Optické parametrické procesy, k nimž navrhovaný proces patří, probíhají s určitou účinností, která klesá s rostoucím řádem procesu (s počtem fotonů, na který se původní foton rozpadá). V daném případě by proto účinnost celého procesu byla velmi malá. Výhodnější by byl kaskádový proces, tj. například následné půlení fotonů. Ovšem světlo ve viditelné oblasti by bylo získáno s mimořádně malou účinností. Opačný proces, tedy sčítání "malých" fotonů pro vznik velkého fotonu se dá využít naopak k převodu záření do oblasti velmi krátkých vlnových délek. Tak například kaskádovou generací násobných frekvencí bylo převedeno záření neodymového laseru (1064 nm) na vlnovou délku 38 nm (28 - krát původní frekvence).

(P. Malý)   >>>  

26) Index lomu světla20. 03. 2002

Dotaz: Proč je index lomu světla různý pro různé barvy (na tom stejném rozhraní mezi prostředími)? Je rychlost šíření světla prostředím ovlivněna vlnovou délkou? A jestli ano, tak proč? (Jan Toušek)

Odpověď: Je to tak. A je velmi zajímavé (a vůbec ne jednoduché) rozebrat, proč je vlastně rychlost světla v hmotném prostředí jiná než ve vakuu. Jakmile zjistíme, proč je jiná, pak už tolik nepřekvapí, že je "jinak jiná" pro různé frekvence.
Mechanismus šíření světla v hmotném prostředí je takový: prostředí sestává z kladně i záporně elektricky nabitých částic, které mají úhrnný náboj (prakticky) nulový a jsou víceméně v dynamické rovnováze. Můžeme si představit, že elementární části látky jsou elektrické dipóly (např. kladné jádro + záporné elektrony kolem). Dopadne-li na látku světlo, pak z mikroskopického hlediska přišlo střídavé elektromagnetické pole (vlna) o frekvenci f. Dipól je nucen pod vlivem elektrického pole kmitat (a měnit svůj elektrický moment), protože na zápornou část působí opačná síla než na kladnou (rozměry dipólu jsou mnohem menší než vlnová délka světla). Ovšem pokud elektrický dipól kmitá, pak vyzařuje elektromagnetické vlny stejné frekvence, jakou kmitá (Rayleighův rozptyl - NIKOLI Comptonův, kde vyzařuje frekvenci jinou než přijal). Je to tedy jakési "pošli to dál", ale s jistým zdržením: dipól je tvořem hmotnými (nabitými) částicemi a ty mají samozřejmě jistou setrvačnost. Nakonec to dopadne tak, že rozkmitaná látka vyzařuje vlny, které se skládají s dopadající vlnou a ustáleným výsledkem je to, že se dopředu šíří nová vlna téže frekvence, ale pomaleji. (Tedy v látce s jinou vlnovou délkou než ve vakuu.) Jakmile přijmete tento rozbor, pak vám nebude moc divné, že to "zdržení" bude pro různé frekvence různé (tomu se říká disperze světla) v závislosti na vnitřní struktuře látky, na vlastních frekvencích částí tvořících látku apod.
(J.Obdržálek)   >>>