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  1. Das Wichtigste auf einen Blick. Die de-BROGLIE-Wellenlänge ist eine Übertragung von Eigenschaften von Photonen auf Objekte mit Ruhemasse, z.B. Elektronen. Die de-BROGLIE-Wellenlänge für Elektronen berechnest du mittels λ D B = h p e.

  2. Die de Broglie Wellenlänge ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Materieteilchen mit endlicher Ruhemasse, also zum Beispiel Elektronen oder Protonen. Sie erklärt sich dadurch, dass Materieteilchen bezüglich ihres Teilchen- und Wellencharakters analog zu Photonen betrachtet werden müssen.

  3. Materiewellen werden daher auch als De-Broglie-Wellen bezeichnet. Inhaltsverzeichnis. 1 Geschichte. 2 Die Einstein-de-Broglie-Beziehungen. 2.1 Klassische Betrachtung. 2.2 Relativistische Betrachtung. 3 Auswirkungen. 3.1 Experimenteller Nachweis. 3.2 Materiewellen im Alltag. 3.3 Anwendungen. 4 Ausblick. 5 Siehe auch. 6 Weblinks. 7 Einzelnachweise.

  4. Die de Broglie Wellenlänge ist von dem Impuls des Quants abhängig. Die de Broglie Wellenlänge berechnest du mit der Formel λ = h p im nicht-relativistischen Fall und im relativistischen Fall mit λ = h ( E K i n) 2 + 2 E K i n ⋅ E 0. Teilchen mit einem großen Impuls haben eine sehr kleine Wellenlänge.

  5. Die De Broglie-Wellenlänge Formel λ = h/p verbindet die Teilchen- mit der Wellennatur und zeigt, dass die Wellenlänge umgekehrt proportional zum Impuls des Teilchens ist. Die De Broglie-Wellenlänge Herleitung stellt eine Brücke zwischen der klassischen Physik und der Quantenmechanik her und basiert auf die Gleichsetzung der Energie eines ...

  6. Die de-Broglie-Wellenlänge. In seiner 1924 verteidigten Doktorarbeit entwickelte der französische Physiker LOUIS VICTOR DE BROGLIE (1892-1987) den Gedanken, dass „sowohl für die Materie wie für die Strahlung, insbesondere für das Licht, es geboten ist, den Korpuskel- und den Wellenbegriff gleichzeitig einzuführen.“.

  7. In diesem Video wird erklärt, was die De Broglie Wellenlänge ist. Du erfährst, wie sie mit der Bewegung von Teilchen zusammenhängt und warum sie für die Quantenphysik so wichtig ist. Am Ende des Videos wirst du verstehen, wie sich Teilchen auch wie Wellen verhalten können.

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