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[[Datei:Bohr model Balmer 32.png|thumb|Emission eines Photons beim Übergang eines Elektrons von einem Orbital zum anderen]]
[[Datei:Bohr model Balmer 32.png|thumb|Emission eines Photons beim Übergang des Elektrons von einer Bahn zur anderen im Bohrschen [[Atom]]modell]]
'''Photon''' ist ein kleines und diskretes Objekt als Bestandteil [[Elektromagnetische Wellen|elektromagnetischer Wellen]] und damit auch des Lichtes.
Das '''Photon''' ist ein kleines, masseloses Teilchen und Bestandteil des [[Licht]]es.


Es hat den [[Spin]] 1H, gehört zu den [[Bosonen]] und damit zu den Vermittlern von Kräften zwischen den Materieteilchen, den [[Fermionen]]. Durch Photonen findet die elektromagnetische Wechselwirkung statt und es ist somit deren Austauschteilchen. Typisch für das Photon ist dessen Quantelung E = h * ν, d.h. ein Photon bewegt sich, ohne seinen Energiebetrag zu ändern. Es entsteht entweder als Ganzes oder seine Energie ist völlig umgewandelt worden, d.h. das Photon ist dann verschwunden. Besonders [[Albert Einstein]] hatte mit seiner Lichtquantenhypothese zum heutigen Forschungsstand beigetragen.
Es hat den [[Spin]] 1H, gehört zu den [[Boson]]en und damit zu den Vermittlern von Kräften zwischen den Materieteilchen, den [[Fermionen]]. Durch Photonen finden elektromagnetische Wechselwirkungen statt, es ist dabei Austauschteilchen für die Energie. Typisch für das Photon ist dessen Quantelung, d.h. ein Photon bewegt sich, ohne seinen Energiebetrag zu ändern. Es entsteht entweder als Ganzes oder seine Energie ist völlig umgewandelt worden, das Photon ist dann aber verschwunden.  
Bei der Formel: '''E = h * ν''' stellt h das [[Plancksche Wirkungsquantum]] dar und '''ν''' die Frequenz des Lichtes, wobei '''h = 6,62606957*10^-34 Js.'''
In der Formel ''E = h * ν'' stellt ''h'' das [[Plancksches Wirkungsquantum|Plancksche Wirkungsquantum]] dar und ''ν'' die Frequenz des Lichtes, wobei ''h = 6,626.069.57*10<sup>-34</sup> J*s''<ref>[[Joulesekunde]]</ref> eine Konstante ist. Je höher die Frequenz ist, desto höher ist die Energie ''E'' des Photons.


Die Photonen gelten als masselos und sind die kleinsten Bestandteile elektromagnetischer Strahlung bzw. Wellen. Sie bewegen sich im Vakuum mit [[Lichtgeschwindigkeit]] '''c = 299792458 m/s'''.
Die Photonen gelten als die kleinsten Bestandteile [[elektromagnetische Strahlung|elektromagnetischer Strahlung]] bzw. elektromagnetischer Wellen. Sie bewegen sich im Vakuum mit [[Lichtgeschwindigkeit]] ''c = 299.792.458 m/s''. Im Jahr 1886 konnte [[Heinrich Hertz]] den Einfluss von [[Ultraviolett]]strahlung (UV) auf die Metalloberflächen in einer [[Funkenstrecke]] demonstrieren.<ref>{{Literatur |Autor=H. Hertz |Titel=Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung |Sammelwerk=Annalen der Physik und Chemie |Band=267 |Nummer=8 |Datum=1887 |Seiten=983–1000 |DOI=10.1002/andp.18872670827}}</ref> Auch [[Albert Einstein]] hat mit seiner [[Lichtquantenhypothese]] von 1905 zur weiteren Forschung beigetragen.


Die Erzeugung von Photonen findet z.B. auch bei Quantensprüngen eines [[Elektron]]s von einem [[Orbital]] des [[Atom]]s zu einem anderen. Bekanntester [[Detektor]] zum Nachweis von Photonen ist die [[Photodiode]]. Deren Funktion beruht auf dem [[Compton-Effekt]], bei dem ein äußeres [[Elektron]] per Photon aus der [[Atomhülle]] gelöst wird.
Die Erzeugung von Photonen findet z.B. auch bei manchen Quantensprüngen eines [[Elektron]]s von einem Orbital (Energiezustand) innerhalb des [[Atom]]s zu einem anderen statt. Dies erklärt die Lichteffekte bei einigen chemischen Reaktionen.


== Mechanisches Modell ==
Bekanntester [[Detektor]] zum Nachweis von einzelnen Photonen ist die [[Photodiode]]. Deren Funktion beruht auf dem [[Compton]]-Effekt, bei dem ein äußeres Elektron per Photon aus der Atomhülle gelöst wird.
Photonen sollen nach dieser Vorstellung wie [[Schall]] in einem Medium - hier [[Äther]] - bewegen. Dieses Modell gilt wissenschaftlich als überholt.


==Siehe auch==
== Herkömmliche Modelle ==
[[Licht]]
Photonen sollen sich nach früheren Vorstellungen wie [[Schall]] in einem Medium - hier [[Äther (Physik)|Äther]] - bewegen. Dieses Modell gilt ebenso wissenschaftlich als überholt wie das [[Atommodell]], in denen sich die Elektronen auf kreisförmigen Bahnen bewegen.
 
== Einzelnachweise und Anmerkungen ==
<references/>


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Aktuelle Version vom 20. August 2024, 11:45 Uhr

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Emission eines Photons beim Übergang des Elektrons von einer Bahn zur anderen im Bohrschen Atommodell

Das Photon ist ein kleines, masseloses Teilchen und Bestandteil des Lichtes.

Es hat den Spin 1H, gehört zu den Bosonen und damit zu den Vermittlern von Kräften zwischen den Materieteilchen, den Fermionen. Durch Photonen finden elektromagnetische Wechselwirkungen statt, es ist dabei Austauschteilchen für die Energie. Typisch für das Photon ist dessen Quantelung, d.h. ein Photon bewegt sich, ohne seinen Energiebetrag zu ändern. Es entsteht entweder als Ganzes oder seine Energie ist völlig umgewandelt worden, das Photon ist dann aber verschwunden. In der Formel E = h * ν stellt h das Plancksche Wirkungsquantum dar und ν die Frequenz des Lichtes, wobei h = 6,626.069.57*10-34 J*s[1] eine Konstante ist. Je höher die Frequenz ist, desto höher ist die Energie E des Photons.

Die Photonen gelten als die kleinsten Bestandteile elektromagnetischer Strahlung bzw. elektromagnetischer Wellen. Sie bewegen sich im Vakuum mit Lichtgeschwindigkeit c = 299.792.458 m/s. Im Jahr 1886 konnte Heinrich Hertz den Einfluss von Ultraviolettstrahlung (UV) auf die Metalloberflächen in einer Funkenstrecke demonstrieren.[2] Auch Albert Einstein hat mit seiner Lichtquantenhypothese von 1905 zur weiteren Forschung beigetragen.

Die Erzeugung von Photonen findet z.B. auch bei manchen Quantensprüngen eines Elektrons von einem Orbital (Energiezustand) innerhalb des Atoms zu einem anderen statt. Dies erklärt die Lichteffekte bei einigen chemischen Reaktionen.

Bekanntester Detektor zum Nachweis von einzelnen Photonen ist die Photodiode. Deren Funktion beruht auf dem Compton-Effekt, bei dem ein äußeres Elektron per Photon aus der Atomhülle gelöst wird.

Herkömmliche Modelle

Photonen sollen sich nach früheren Vorstellungen wie Schall in einem Medium - hier Äther - bewegen. Dieses Modell gilt ebenso wissenschaftlich als überholt wie das Atommodell, in denen sich die Elektronen auf kreisförmigen Bahnen bewegen.

Einzelnachweise und Anmerkungen

  1. Joulesekunde
  2.  H. Hertz: Ueber einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die electrische Entladung. In: Annalen der Physik und Chemie. 267, Nr. 8, 1887, S. 983–1000, doi:10.1002/andp.18872670827.

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