lösa problem rörande väteatomen avseende energier och våglängder mellan nivåer
förklara och kunna utföra beräkningar avseende fotoelektrisk effekt och comptoneffekt
redogöra för kvantmekanisk problematik med hjälp av Heisenbergs obestämbarhetsprincip
göra beräkningar rörande frekvensvillkor och modstruktur i en laser och på lasermediet
göra enklare beräkningar med schrödingerekvationen
göra uppskattningar med fermifunktioner rörande energier i fasta material samt redogöra för bandmodellen
redogöra för radioaktivt sönderfall och kunna utföra tekniska beräkningar på halveringstider
redogöra för Einsteins energirelation och hur man kan beräkna energivinster vid fission och fusion
översiktligt redogöra för elementarpartiklarnas uppbyggnad.
Kursinnehåll
Ljusvågor och fotoner. Elektroner och materievågor. Kvantmekanik och Heisenbergs osäkerhetsrelationer. Schrödingerekvationen. Pauliprincipen och periodiska systemet. Tunnelmikroskopet. Väteatomen. Elektronens spinn. Atomens struktur. Magnetisk resonans med tillämpningar. Röntgenstrålning och elementanalys. Uppkomsten av laserstrålning. Ledare, halvledare och isolatorer. pn-övergången, fotodioden och LED. Kärnans struktur och bindningsenergi. Radioaktivt sönderfall. Kärnenergi: fission och fusion. Något om elementarpartiklarna och krafterna mellan dem. Senaste Nobelpriset.
Förutsättningar
Grundläggande behörighet samt Matematik D/ Matematik 3c och Fysik B/ Fysik 2 med betyget lägst godkänd.
Litteratur
"University Physics" by Young and Freedman, tillgänglig som e-bok via KTH Bibliotek.