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Welleneigenschaften fassbarer Teilchen im Alltag?

Frage: Welleneigenschaften fassbarer Teilchen im Alltag?
(2 Antworten)


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Hi, hab morgen eine Physikschularbeit und da sind noch eine Fragen die ich nicht verstehe.


1.) Warum treten die Welleneigenschaften "fassbarer" Teilchen nicht im Alltag auf?

2.) Welche quantenmechanische Eigenschaften bzw. Gestzmäßigkeiten bestimmen die Stabilität bzw. die Zerfallsart und die Halbwärtszeit? Was passiert dabei im Kern? Welche Teilchen sind beteiligt?

3.) Welche Strahlungsquellen können für uns im Alltag relevant sein? Welche Einheit beschreibt die Strahlenbelastung am ehesten und warum?

Antwort zu 3 (bin mir aber nicht sicher)
Höhenstrahlung, Bodenstrahlung, Eigenstrahlung
msV/h - aber warum?

die anderen verstehe ich absolut gar nicht.... bitte um hilfe!

mfg
Vici
Frage von Vici_17 (ehem. Mitglied) | am 12.12.2010 - 20:16


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Antwort von Vici_17 (ehem. Mitglied) | 12.12.2010 - 20:27
hilffeee
- weiß es keiner?ß

 
Antwort von GAST | 12.12.2010 - 21:34
1) kohärenz? de-broglie wellenlänge? wie genau kannst bzw. willst du auflösen?
ich brings auf den punkt: du bist einfach zu dick

2)sind nicht unbedingt nur quantenmechanische eigenschaften.
entscheidend ist auch hier, dass energieerhaltung nicht verletzt wird.
wenn das nicht der fall ist, ist sehr vieles möglich. natürlich sind die übergänge nicht alle gleichwahrscheinlich (die stabilität von kernen hängt im wesentlichen mit der kernbindungsenergie zusammen)
was im kern passiert, kann ich dir nicht sagen - hab noch nie reingeguckt, aber beim alpha-zerfall stellt man sich vor, dass das alphateilchen den coulombwall durchtunnelt, dadurch vom kern emittiert wird, beim beta+- zerfall geht ein proton in einen neutronkasten bzw. umgekehrt (du siehst: ist nur dann möglich, wenn in dem kasten ein nicht besetzter zustand tieferer energie frei ist)
dabei werden positronen/elektronen und neutrinos/antineutrinos emittiert.
meist gehen die kerne dabei in andere kerne in einem angeregten zustand über, durch emission von hochenergetischen photonen gehen die dann in den grundzustand z.b. über.

3)weil die qualität der einzelnen strahlung berücksichtigt wird.

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