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Das Physikalische Praktikum

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• Rydberg-Konstante: Rν = 3,289 9 · 10 15 s −1 .<br />

• Abschirmkonstanten für Moseley-Gesetz: σK = 1, σL = 7,4 [34].<br />

• Totzeit des Zählrohres τD = 100 μs<br />

Tabelle 23.4: Energieniveaus der Anodenmaterialien.<br />

23.8 Auswertung 207<br />

Anode EK EL1 EL2 EL3 EM1<br />

Fe (Z=26) 7 112,0 eV 846,1 eV 721,1 eV 708,1 eV 92,9 eV<br />

Cu (Z=29) 8 978,9 eV 1 096,1 eV 951,0 eV 931,4 eV 119,8 eV<br />

Mo (Z=42) 19 999,5 eV 2 865,1 eV 2 625,1 eV 2 520,2 eV 504,6 eV<br />

Tabelle 23.5: Charakteristische Röntgenlinien der Anodenmaterialien.<br />

Anode EKα1 EKα2 E Kβ<br />

Fe (Z=26) 6 404 eV 6 391 eV 7 058 eV<br />

Cu (Z=29) 8 048 eV 8 028 eV 8 905 eV<br />

Mo (Z=42) 17 479 eV 17 374 eV 19 599 eV<br />

Tabelle 23.6: K-Absorptionskanten einiger Elemente.<br />

Element Li C Al Si Mn Fe Ni Cu Zn Mo Zr Sn W<br />

Z 3 6 13 14 25 26 28 29 30 42 40 50 74<br />

λK [pm] 22662 4365 795 674 190 174 149 138 128 62 69 42 18<br />

23.8 Auswertung<br />

1. Alle Messwerte N(θ) sind bzgl. der Totzeit des Detektors zu korrigieren (s. Formel (23.2)).<br />

Alle weiteren Auswertungen werden mit diesen korrigierten Werten durchgeführt.<br />

2. <strong>Das</strong> N(θ) Spektrum aus Messung 2 ist grafisch aufzutragen. Mit Hilfe der Bragg-Beziehung<br />

sind die den Linienmaxima entsprechenden Wellenlängen λ zu berechnen. Man berechne<br />

die zugehörigen Energien der charakteristischen Strahlung und ordne den jeweiligen Linien<br />

ihre Bezeichnung (z.B. Kα) und Ordnung n zu.<br />

3. Tragen Sie die gemessenen charakteristischen Linien und die Grenzwellenlängen für unterschiedliche<br />

UA in je einem Grafen auf. Bestimmen Sie die Intensität der Linien aus Messung<br />

3 in Abhängigkeit von der Anodenspannung UA. Bestätigen Sie grafisch das Gesetz (23.8).<br />

Berechnen Sie aus den Grenzwellenlängen mit Hilfe des Gesetzes von Duane und Hunt die<br />

Plancksche Konstante.

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