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	<title>Bevvy &#8211; Die Kluge Eule</title>
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	<title>Bevvy &#8211; Die Kluge Eule</title>
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		<title>Ist Luft ein Gemisch, eine Verbindung oder ein Element?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/ist-luft-ein-gemisch-eine-verbindung-oder-ein-element/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bevvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
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					<description><![CDATA[Ist Luft ein Gemisch, eine Verbindung oder ein Element? Antworten: Die Luft, die wir atmen, ist eine Mischung ... Erläuterung: ... von Distickstoff und Sauerstoff und ein bisschen Kohlendioxid ... und ein paar anderen Gasen ... müssen Sie die Proportionen der Mischung nachschlagen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Ist Luft ein Gemisch, eine Verbindung oder ein Element?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Die Luft, die wir atmen, ist eine Mischung ...</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>... von Distickstoff und Sauerstoff und ein bisschen Kohlendioxid ... und ein paar anderen Gasen ... müssen Sie die Proportionen der Mischung nachschlagen.</p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Serum besteht aus Plasma minus was?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/serum-besteht-aus-plasma-minus-was/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bevvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2020 17:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anatomie und Physiologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Serum besteht aus Plasma minus was? Antworten: Serum ist Plasma minus Fibrinogen. [Plasma ist Blut minus Blutkörperchen.] Erläuterung: Serum ist ein strohfarbener flüssiger Teil des Blutes, der nach der Blutgerinnung auftritt. Das Plasmaprotein Fibrinogen bildet ein Fibrinnetzwerk, das zelluläre Blutbestandteile in einem Gerinnsel einfängt. Die Blutgerinnung erfordert auch das Vorhandensein anderer Gerinnungsfaktoren: daher Im Serum ... <a title="Serum besteht aus Plasma minus was?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/serum-besteht-aus-plasma-minus-was/" aria-label="Mehr dazu unter Serum besteht aus Plasma minus was?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Serum besteht aus Plasma minus was?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><strong>Serum ist Plasma minus Fibrinogen.</strong></p>
<p>[Plasma ist Blut minus Blutkörperchen.]</p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Serum ist ein strohfarbener flüssiger Teil des Blutes, der nach der Blutgerinnung auftritt.      </p>
<p class="gt-block">Das Plasmaprotein Fibrinogen bildet ein Fibrinnetzwerk, das zelluläre Blutbestandteile in einem Gerinnsel einfängt. Die Blutgerinnung erfordert auch das Vorhandensein anderer Gerinnungsfaktoren: daher <strong>Im Serum können viele Gerinnungsfaktoren fehlen. Fibrinogen ist Gerinnungsfaktor I.</strong></p>
<p><img alt="physiologyplus.com" src="https://physiologyplus.com/wp-content/uploads/2017/01/serum-and-plasma.png" /></p>
<p>(<img alt="d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/KHkTwXLiSIuttezkzAOw_serum-and-plasma.png" />)  </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn # 6000 # Angström-Licht auf ein Metallteil einer bestimmten Austrittsarbeit gerichtet wird, wie groß ist die Wellenlänge in # &#8222;m&#8220; # des schnellsten Photoelektronens, das emittiert werden kann?</title>
		<link>https://dieklugeeule.com/wenn-6000-angstrom-licht-auf-ein-metallteil-einer-bestimmten-austrittsarbeit-gerichtet-wird-wie-gros-ist-die-wellenlange-in-m-des-schnellsten-photoelektronens-das-emittiert-werden-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bevvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 17:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieklugeeule.com/?p=3347</guid>

					<description><![CDATA[Wenn # 6000 # Angström-Licht auf ein Metallteil einer bestimmten Austrittsarbeit gerichtet wird, wie groß ist die Wellenlänge in # &#34;m&#34; # des schnellsten Photoelektronens, das emittiert werden kann? Antworten: Hier ist was ich habe. Erläuterung: !! SEHR LANGE ANTWORT !! Die Idee hier ist, dass das Metall etwas hat, das a genannt wird ArbeitsfuntkionDies ... <a title="Wenn # 6000 # Angström-Licht auf ein Metallteil einer bestimmten Austrittsarbeit gerichtet wird, wie groß ist die Wellenlänge in # &#8222;m&#8220; # des schnellsten Photoelektronens, das emittiert werden kann?" class="read-more" href="https://dieklugeeule.com/wenn-6000-angstrom-licht-auf-ein-metallteil-einer-bestimmten-austrittsarbeit-gerichtet-wird-wie-gros-ist-die-wellenlange-in-m-des-schnellsten-photoelektronens-das-emittiert-werden-kann/" aria-label="Mehr dazu unter Wenn # 6000 # Angström-Licht auf ein Metallteil einer bestimmten Austrittsarbeit gerichtet wird, wie groß ist die Wellenlänge in # &#8222;m&#8220; # des schnellsten Photoelektronens, das emittiert werden kann?">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1 class="questionTitle">Wenn # 6000 # Angström-Licht auf ein Metallteil einer bestimmten Austrittsarbeit gerichtet wird, wie groß ist die Wellenlänge in # &quot;m&quot; # des schnellsten Photoelektronens, das emittiert werden kann?</h1>
<div class="answerContainer clearfix">
<div class='answerText'>
<div class="answerSummary">
<h4 class="answerHeader">Antworten:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p>Hier ist was ich habe. </p>
</div></div>
</p></div>
<div class="answerDescription">
<h4 class="answerHeader">Erläuterung:</h4>
<div>
<div class='markdown'>
<p class="gt-block"><strong>!! SEHR LANGE ANTWORT !!</strong></p>
<p class="gt-block">Die Idee hier ist, dass das Metall etwas hat, das a genannt wird <strong>Arbeitsfuntkion</strong>Dies entspricht im Wesentlichen der Energiemenge, die benötigt wird, um ein Elektron von der Oberfläche des Metalls zu entfernen. </p>
<p>Nun ist es wichtig zu wissen, dass nicht alle von der Oberfläche emittierten Elektronen die gleiche kinetische Energie haben. </p>
<p class="gt-block">Dies liegt daran, dass nicht die gesamte von einem Photon getragene Energie auf die übertragen wird <em>Oberflächenelektronen</em>. Ein Teil dieser Energie wird tatsächlich auf die Masse des Metalls übertragen, dh auf Elektronen, die es sind <strong>nicht</strong> in der Nähe der Oberfläche gelegen.</p>
<p class="gt-block">Dies bedeutet, dass die <strong>schnellste Elektronen</strong> aus dem Metall emittiert wird absorbieren <strong>die ganze Energie</strong> eines eingehenden Photons <strong>das ist nicht</strong> benötigt, um das Elektron von der Oberfläche zu entfernen und <strong>das wird nicht übertragen</strong> zum größten Teil des Metalls. </p>
<p>Mit anderen Worten ist die maximale kinetische Energie eines emittierten Elektrons gegeben durch</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#K_ "E max" = E_"photon" - W#</p>
</blockquote>
<blockquote class="notranslate">
<ul>
<li>#E_"photon"# represents the energy of the incoming photon</li>
<li>#W# is the <strong>work function</strong> of the metal</li>
</ul>
</blockquote>
<p class="gt-block">Es ist erwähnenswert, dass wenn #W &gt; E_"photon"#, dann hat das einfallende Photon nicht genug Energie, um die Austrittsarbeit zu überwinden #-&gt;# Die Elektronen werden nicht von der Oberfläche des Metalls emittiert, d <strong>photoelektrischer Effekt</strong> findet nicht statt!</p>
<p><img alt="http://sci.esa.int/education/50380-the-photoelectric-effect/" src="https://d2jmvrsizmvf4x.cloudfront.net/3ycKMC8NTesUmShooq51_Figure_5_photoelectric_effect.jpg" /> </p>
<p class="gt-block">Beachten Sie auch, dass die <strong>langsamste Elektron</strong> von der Oberfläche des Metalls emittiert hat </p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#K_"E min" ~~ "0 J"#</p>
</blockquote>
<p class="gt-block">weil für alle beabsichtigten Zwecke, <strong>die ganze Energie</strong> des einfallenden Photons wird zur Überwindung der Austrittsarbeit, dh #E_"photon" = W#.</p>
<p class="gt-block">Nun wird die <strong>Energie</strong> des Photons wird mit berechnet <strong>Planck - Einstein - Gleichung</strong>, was so aussieht</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(blue)(ul(color(black)(E = h * c/(lamda))))#</p>
</blockquote>
<blockquote class="notranslate">
<ul>
<li>#E# is the <strong>energy</strong> of the photon</li>
<li>#lamda# is the wavelength of the photon</li>
<li>#c# is the speed of light in a vacuum, usually given as #3 * 10^8"m s"^(-1)#</li>
<li>#h# is <strong><a href="https://socratic.org/chemistry/the-bohr-model-of-the-atom/calculations-with-plancks-constant-and-frequency">Planck's constant</a></strong>, equal to #6.626 * 10^(-34)"J s"#</li>
</ul>
</blockquote>
<p class="gt-block">In Ihrem Fall wird die Wellenlänge in angegeben <em>Angström</em>, also konvertiere es nach <em>Meter</em> durch die Nutzung</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#1color(white)(.)stackrel(@)("A") = 1 * 10^(-10)# #"m"#</p>
</blockquote>
<p>Sie werden am Ende mit</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#6000 color(red)(cancel(color(black)(stackrel(@)("A")))) * (1 * 10^(-10)color(white)(.)"m")/(1color(red)(cancel(color(black)(stackrel(@)("A"))))) = 6.0 * 10^(-7)# #"m"#</p>
</blockquote>
<p>Trage dies in die Planck - Einstein - Gleichung ein und finde die Energie des einfallenden Photons</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#E = 6.626 * 10^(-34)"J"color(red)(cancel(color(black)("s"))) * (3 * 10^8 color(red)(cancel(color(black)("m"))) color(red)(cancel(color(black)("s"^(-1)))))/(6.0 * 10^(-7)color(red)(cancel(color(black)("m"))))#</p>
<p>#E = 3.313 * 10^(-19)# #"J"#</p>
</blockquote>
<p class="gt-block">Nun unter der Annahme, dass die <strong>Arbeitsfuntkion</strong> des Metalls ist gleich #W# #"J"#kann man sagen, dass die maximale kinetische Energie eines emittierten Elektrons gleich ist</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#K_ "E max" = 3.313 * 10^(-19)color(white)(.)"J" - Wcolor(white)(.)"J"#</p>
<p>#K_ "E max" = (3.313 * 10^(-19) - W)# #"J"#</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(red)(!)# <em>Keep in mind that the work function <strong>must</strong> be expressed in <strong>joules per electron</strong> in order for the above equation to work, so if the problems provides the work function in <strong>kilojoules per mole</strong>, make sure to convert it before using it!</em></p>
</blockquote>
</blockquote>
<p>Sie wissen jetzt, dass das schnellste von der Oberfläche des Metalls emittierte Elektron eine kinetische Energie von gleich hat #K_"E max"#.</p>
<p class="gt-block">Für die <strong>de Broglie Wellenlänge</strong>müssen Sie die folgende Gleichung verwenden</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(blue)(ul(color(black)(lamda_ "matter" = h/p))) -&gt;# <em>the <strong>de Broglie wavelength</strong></em></p>
</blockquote>
<blockquote class="notranslate">
<ul>
<li>#p# is the momentum of the electron</li>
<li>#lamda_ "matter"# is its de Broglie wavelength</li>
</ul>
</blockquote>
<p class="gt-block">Wie Sie wissen, die <strong>Schwung</strong> des Elektrons hängt von seiner <strong>Geschwindigkeit</strong>,  #v#und auf seiner <strong>Masse</strong>,  #m#.</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#color(blue)(ul(color(black)(p = m * v)))#</p>
</blockquote>
<p>Dies bedeutet, dass die de Broglie-Wellenlänge gleich ist</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#lamda_ "matter" = h/(m * v)#</p>
</blockquote>
<p>Nun ist die kinetische Energie des schnellsten Elektrons definiert als</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#K_"E max" = 1/2 * m * v^2#</p>
</blockquote>
<p>Ordne es neu an, um die Geschwindigkeit des Elektrons zu ermitteln</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#v = sqrt( (2 * K_ "E max")/m)#</p>
</blockquote>
<p>Verwenden Sie diesen Ausdruck für die Geschwindigkeit des Elektrons, um seine De-Broglie-Wellenlänge zu bestimmen</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#lamda_ "matter" = h/(m * sqrt( (2 * K_ "E max")/m))#</p>
</blockquote>
<p>Wenn Sie die Masse des Elektrons als ungefähr gleich annehmen</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#m_ ("e"^(-)) ~~ 9.10938 * 10^(-31)# #"kg"#</p>
</blockquote>
<p>und nutzen Sie die Tatsache, dass</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#"1 J" = 1# #"kg m"^2"s"^(-2)#</p>
</blockquote>
<p>man kann sagen, dass die de Broglie Wellenlänge gleich sein wird</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#lamda_ "matter" = (6.626 * 10^(-34) color(blue)(cancel(color(black)("kg"))) "m"^color(purple)(cancel(color(black)(2)))color(green)(cancel(color(black)("s"^(-2)))) * color(green)(cancel(color(black)("s"))))/(9.10938 * 10^(-31)color(blue)(cancel(color(black)("kg"))) * sqrt( (2 * (3.313 * 10^(-19) - W) color(red)(cancel(color(black)("kg"))) color(purple)(cancel(color(black)("m"^2)))color(green)(cancel(color(black)("s"^(-2)))))/(9.10938 * 10^(-31)color(red)(cancel(color(black)("kg")))))#</p>
</blockquote>
<p>was dich erwischt</p>
<blockquote class="notranslate">
<p>#lamda_ "matter" = (7.2738 * 10^(-4))/(1.4817 * 10^(15) * sqrt((3.313 * 10^(-19) - W))# #"m"#</p>
<p>#lamda_"matter" = (4.91 * 10^(-19))/(sqrt((3.313 * 10^(-19)-W))# #"m"#</p>
</blockquote>
<p class="gt-block">An dieser Stelle müssen Sie nur noch den Wert für die Arbeitsfunktion eingeben <em>Joule pro Elektron</em> und finde den Wert von #lamda_"matter"#.  </p>
</div></div>
</p></div>
</p></div>
</p></div>
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