WorksheetsLézerhatás XII Gyakorló
Total questions: 29
Worksheet time: 26mins
A lézerhatás melyik két fontos jelenségen alapszik?
(több jó válasz)
indukált emisszió
inverz populáció (populációinverzió)
elektronotok lefékeződésén
anódból kibocsátott elektromágneses sugárzáson
Mi történik egy anyag atomjával(elektronjával) ha az E1 energiájú alapállapotában van és E2−E1 energiát kap? (több jó válasz)
E2 energiaállapotba jut
elektront bocsájt ki
ionizálódik
elnyeli az energiát
Ha egy anyag atomja(elektronja) az E1 energiájú alapállapotban van és E2−E1 energiát kap, akkor az E2 gerjesztett állapotba kerül. Meddig tartózkodik az E2 állapotban ?
rövid ideig ( 10−8 s )
hosszú ideig, mivel az atom így is stabil
néhány percig
órákig
Ha egy anyag atomja(elektronja) az E1 energiájú alapállapotban van és h×ν energiát kap, akkor az E2 gerjesztett állapotba kerül. Ebben az állapotban rövid ideig tartózkodik, miután egy E2−E1 energiájú fotont bocsájt ki, visszatér az E1 energia állapotba. Hogyan nevezzük ezt a jelenséget?
spontán emisszió
indukált emisszió
gerjesztett emisszó
lassú emisszó
Ha egy anyag atomja(elektronja) az E1 energiájú alapállapotban van és h×ν energiát kap, akkor az E2 gerjesztett állapotba kerül. A E2−E1 energiájú fotonnal való ütközés során visszatér az E1 állapotba, miközben : (Mi történik?)
h×ν= E2−E1 energiát bocsájt ki
az energia hő formájában felszabadul
az atom elnyel energiát
2h×ν= E2−E1 energiát bocsájt ki
Ha egy anyag atomja(elektronja) az E1 energiájú alapállapotban van és E2−E1 energiát kap, akkor az E2 gerjesztett állapotba kerül. A h×ν= E2−E1 energiájú fotonnal való ütközés során visszatér az E1 állapotba, miközben h×ν= E2−E1 energiájú fotont bocsájt ki. Milyen a két foton(hullám)? (több válasz a jó)
fázisban vannak
koherensek
energiát ad le
energiát nyel el
Ha egy anyag atomja(elektronja) az E1 energiájú alapállapotban van és E2−E1 energiát kap, akkor az E2 gerjesztett állapotba kerül. A h×ν= E2−E1 energiájú fotonnal való ütközés során visszatér az E1 állapotba, miközben h×ν= E2−E1 energiájú fotont bocsájt ki. Hogyan nevezzük ezt a jelenséget?
spontán emisszió
indukált emisszió
lassú emisszió
nehéz emisszió
N2= N1×e−kTE2 −E1
Hogyan nevezzük a fenti képletet?
Boltzmann eloszlási törvény
Faraday eloszlási törvény
Hertz eloszlási törvény
Ampere eloszlási törvény
N2= N1×e−kTE2 −E1
Hogyan nevezzük a k-t a fenti képletből?
Boltzmann állandó
Faraday állandó
Hertz állandó
Ampere állandó
N2= N1×e−kTE2 −E1
A fenti képlet alapján ha E2>E1 akkor
N2<N1
N2>N1
N2= N1
nincs kapcsolat köztük
A fenti kép az elektronok energiaszinteken való eloszlását szemlélteti. Az energiaszintek milyen populációját szemlélteti a kép?
normál populációját
inverz populációját
anormális populációját
rendszer populációját
A fenti kép az elektronok energiaszinteken való eloszlását szemlélteti. Az energiaszintek milyen populációját szemlélteti a kép?
normál populációját
inverz populációját
anormális populációját
rendszer populációját
A fenti kép az elektronok energiaszinteken való eloszlását szemlélteti. A kép alapján az energiaszintek normál populációjakor, mit mondhatunk el az N1 és N2 viszonyáról?
N1>N2
N1<N2
N1=N2
N1≤N2
A fenti kép az elektronok energiaszinteken való eloszlását szemlélteti. A kép alapján az energiaszintek inverz populációjakor, mit mondhatunk el az N1 és N2 viszonyáról?
N1>N2
N1<N2
N1=N2
N1≤N2
A fenti kép az elektronok energiaszinteken való eloszlását szemlélteti. Az energiaszintek normál populációjakor, a gerjesztő foton eléri az atomot. Mi történik a gerjesztő (beeső) fotonnal?
a foton nagyobb valószínűséggel elnyelődik
a foton nagyobb valószínűséggel okoz indukált emissziót
a foton keresztűl halad az anyagon
a foton gerjesztődik
A fenti kép az elektronok energiaszinteken való eloszlását szemlélteti. Az energiaszintek inverz populációjakor, a gerjesztő foton eléri az atomot. Mi történik a gerjesztő (beeső) fotonnal?
a foton nagyobb valószínűséggel elnyelődik
a foton nagyobb valószínűséggel okoz indukált emissziót
a foton keresztűl halad az anyagon
a foton gerjesztődik
Indukált emissziókor a gerjesztő foton megsokszorozódik.
Az anyagon áthaladó fény intenzitása (erőssége)
megnövekszik
lecsökken
állandó marad
exponenciálisan változik
Milyen részekből áll a lézer?
(több jó válasz)
aktív közeg
gerjesztőberendezés
optikai rezonátor
inaktív közeg
elnyelőberendezés
Mit mondhatunk el az aktív közegről?
a lézer legfontosabb része
atomjai egyensúlyi állapotban nagyobb energia szinten vannak, mint más atomok
itt jön létre a fény erősítése
ez a közeg gerjeszti az atomokat
optikai punpálásra kerül sor benne
Milyen lehet az aktív közeg?
szilárd
gáz
félvezető
folyadék
plazma
Mi a célja a gerjesztő berendezésnek?
hogy több gerjesztett állapotú atomból álló rendszert hozzon létre
hogy kevesebb gerjesztett állapotú atomból álló rendszert hozzon létre
hogy több atomból álló rendszert hozzon létre
hogy kevesebb atomból álló rendszert hozzon létre
Hogyan gerjesztjük az aktív közeget?
optikai punpálással (szilárd anyagok)
kisebbségi töltéshordozók befecskendezésével (félvezetők)
gázkisülésből származó elektronok segítségével (gazok)
kisebbségi töltéshordozók kiszivattyúzásával (félvezetők)
Mi a szerepe az optikai rezonátornak?
párhuzamossá teszi a fénynyalábokat
a sugarakat összegyűjti egy pontban
a sugarakat szétszórja
létrehozza a populáció inverziót
töltéshordozó többletet hoz létre
A lézerek működésük alapján lehetnek:
folyamatos üzeműek
impulzus üzeműek
négy üzeműek
szórt üzeműek
réteges üzeműek
Milyen tulajdonságai vannak a lézereknek?
monokromatikusak(egyszínűek)
nagy erősségűek
koherensek
iránytartók
egyenesek
Hol használjuk a lézert?
távközlésben
helyzetmeghatározásban
tudományos kutatásban
iparban
természetvédelemben
Mi a haszna a lézernek az iparban?
melegítés
olvasztás
vágás
ragasztás
foltozás
Mi a haszna a lézernek a gyógyászatban?
sebészetben, könnyen és nagyon pontosan vágnak vele
retina hegesztésben
sebészetben, kauterizálják a vérereket
röntgen kép készítése
ultrahang vizsgálat
Melyek a lézerek veszélyei?
a lézer a retinában, szemlencsében, üvegtestben fokalizálódik visszafordíthatatlan károsodásokat okozhat.
égési sérüléseket okoz
a tüdőben elváltozásokat okoz
halláskárosodást okoz
