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  1. Simulation. 1 Röhre. 2 Glühkathode. 3 Gitter. 4 Auffangelektrode. Abb. 1 Vereinfachte Simulation des FRANCK-HERTZ-Versuchs. Drucken.

  2. FRANCK-HERTZ-Versuch (Simulation MintApps) Typ: Simulation. Parameter. Simulation. 1 Röhre. 2 Glühkathode. 3 Gitter. 4 Auffangelektrode. Vereinfachte Simulation des FRANCK-HERTZ-Versuchs. Wir danken Herrn Thomas Kippenberg für die Erlaubnis, diese Simulation auf LEIFIphysik zu nutzen.

  3. www.kippenbergs.de › de › mint-franckhertzFranck-Hertz-Versuch

    Simulation. 1 Röhre. 2 Glühkathode. 3 Gitter. 4 Auffangelektrode. Simulation der Elektronenbewegung in einer Franck-Hertz-Röhre, basierend auf der Idee und dem Programm von [Matthias Borchard] (http://www.mabo-physik.de/franck_hertz_versuch.html).

  4. Mit dem nach James FRANCK (1882-1964) und Gustav HERTZ (1887-1975) benannten Experiment konnte erstmals in den Jahren 1912 bis 1914 die Existenz von diskreten Energieniveaus in den Atomen nachgewiesen werden.

  5. Simulation: Franck-Hertz Versuch — Landesbildungsserver Baden-Württemberg. Eine didaktisch sehr schöne Simulation des Franck-Hertz Experiments von Angel Franco Garcia hier in einer deutschen Version.Spielen Sie an der Kathoden-Gitter-Spannung und sehen Sie was die Elektronen machen.

  6. Du führst eine Simulation zum Franck-Hertz-Versuch mit Neon durch und erhältst die Strom-Spannungskurve aus Abbildung 2, wobei die Maxima etwa 18,4 V voneinander entfernt liegen. Gib mithilfe der Abbildung an, wie viel Energie benötigt wird, um ein Neonatom anzuregen.

  7. Franck-Hertz-Versuch mit Hg - Einfluss der Temperatur. Mit diesem IBE kann untersucht werden, inwieweit beim Franck-Hertz-Versuch mit Quecksilber die richtige Einstellung des Dampfdrucks in der Röhre durch Wahl der geeigneten Temperatur unbedingt für gut erkennbare Kurven notwendig ist. VID. Allgemeine Informationen zum Franck-Hertz-Versuch.