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	<title>effetto termoionico Archivi - Clipnotes</title>
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	<description>Clipnotes - Appunti e videolezioni</description>
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	<title>effetto termoionico Archivi - Clipnotes</title>
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		<title>Esperimento di Frank-Hertz (1914)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marta Cerri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 12:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[atomo]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Elettrico]]></category>
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		<category><![CDATA[meccanica quantistica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In cosa consiste l&#8217;esperimento di Frank e Hertz? Perchè è importante in meccanica quantistica? Scopriamolo assieme nelle prossime pagine! Descrizione esperimento FRANCK e HERTZ utilizzano un tubo riempito di atomi di mercurio legato con un filo che, riscaldato, per effetto termoionico, emette elettroni, che vengono attratti da una griglia carica positivamente. Dopo la griglia c&#8217;è&#160;&#8230;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><em>In cosa consiste l&#8217;esperimento di Frank e Hertz? Perchè è importante in meccanica quantistica?</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">Scopriamolo assieme nelle prossime pagine!</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<h4 class="wp-block-heading">Descrizione esperimento</h4>



<p class="wp-block-paragraph">FRANCK e HERTZ utilizzano un tubo riempito di atomi di mercurio legato con un filo che, riscaldato, per effetto termoionico, emette elettroni, che vengono attratti da una griglia carica positivamente. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo la griglia c&#8217;è un collettore con potenziale leggermente inferiore rispetto a quello della griglia, che raccoglie solo gli elettroni che passano dalla griglia con una data energia cinetica, gli altri vengono fermati. </p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="475" height="269" src="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-10.png" alt="" class="wp-image-2974" srcset="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-10.png 475w, https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-10-300x170.png 300w" sizes="(max-width: 475px) 100vw, 475px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Franck e Hertz aumentano la differenza di potenziale tra il catodo e la griglia e misurano l&#8217;intensità corrente tra la griglia e il collettore (cioè misurano quanti elettroni arrivano al collettore).<br>Analizzano poi i dati raccolti e notano che:</p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="250" height="232" src="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-11.png" alt="" class="wp-image-2975" /></figure>



<ul class="wp-block-list"><li>se aumenta la differenza di potenziale, aumenta anche la corrente fino a quando il valore del potenziale è di 4.9V </li><li>a 4.9V c&#8217;è una caduta di corrente, cioè a 4.9V succede qualcosa che fa perdere all&#8217;elettrone parte della sua energia e di conseguenza l&#8217;elettrone non arriva al collettore e non si registra passaggio di corrente. </li><li>Se il potenziale torna ad aumentare, aumenta anche la corrente </li><li>a 9,8 (4.9 x 2) c&#8217;è un&#8217;altra ricaduta di corrente. in particolare a tutti i potenziali multipli di 4.9V c&#8217;è una caduta improvvisa di corrente       </li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">Deduzioni </h4>



<p class="wp-block-paragraph">I due scienziati deducono che fino a 4.9V gli elettroni non hanno energia sufficiente per eccitare l&#8217;atomo dunque l&#8217;elettrone urta elasticamente con l&#8217;intero atomo di mercurio (l&#8217;elettrone mantiene tutta la sua energia), essendo la massa dell&#8217;atomo maggiore di quella dell&#8217;elettrone. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Le particelle vengono poi accelerate dal campo elettrico. </p>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" width="317" height="60" src="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-12.png" alt="" class="wp-image-2976" srcset="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-12.png 317w, https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-12-300x57.png 300w" sizes="(max-width: 317px) 100vw, 317px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Se aumenta la differenza di potenziale, aumenta il campo elettrico, aumenta la forza di cui risentono gli elettroni, aumenta la loro energia cinetica, sarà quindi maggiore il numero di elettroni che arriva al collettore </p>



<p class="wp-block-paragraph">4.9V corrisponde all&#8217;energia che l&#8217;elettrone deve assorbire per passare a un livello più esterno. in questo caso non si ha un urto elastico, ma l&#8217;elettrone cede all&#8217;atomo di mercurio parte della sua energia, necessaria per eccitare l&#8217;atomo. L&#8217;elettrone non avendo sufficiente energia cinetica viene bloccato dal contro-campo elettrico e non arriva al collettore.</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="327" height="63" src="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-13.png" alt="" class="wp-image-2977" srcset="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-13.png 327w, https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-13-300x58.png 300w" sizes="(max-width: 327px) 100vw, 327px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">Aumentando ancora il potenziale, aumenta l&#8217;energia cinetica degli elettroni e, anche se cedono 4.9V all&#8217;atomo per eccitarlo, hanno comunque energia sufficiente per arrivare al collettore.</p>



<figure class="wp-block-image"><img loading="lazy" decoding="async" width="330" height="83" src="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-14.png" alt="" class="wp-image-2978" srcset="https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-14.png 330w, https://www.clipnotes.it/wp-content/uploads/2019/04/image-14-300x75.png 300w" sizes="(max-width: 330px) 100vw, 330px" /></figure>



<p class="wp-block-paragraph">A 9.8V l&#8217;elettrone fa una doppia collisione, perde 4.9V scontrandosi con un primo atomo e altri 4.9V scontrandosi con un altro atomo. La corrente non cade a 0 poichè non tutti gli elettroni perdono completamente tutta l&#8217;energia. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Per avere la prova che davvero l&#8217;elettrone ha ceduto la sua energia per eccitare l&#8217;atomo bisognerebbe rilevare radiazione elettromagnetica con un energia (hf=4.9): quando un atomo torna allo stato normale emette luce. </p>



<p style="background-color:#f78c36;color:#ffffff" class="has-text-color has-background has-text-align-center wp-block-paragraph">L&#8217;esperimento è ritenuto fondamentale in meccanica quantistica poichè supporta il modello di Bohr. Mostra infatti che l&#8217;elettrone assorbe energia in modo quantizzato. </p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"> Questo era l&#8217;esperimento di Frank ed Hertz &nbsp;<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br>Speriamo tu possa aver trovato utile questo nostro articolo.<br>Se hai domande o commenti non esitare a scrivere qui sotto!   </p>
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