Der Photoeffekt
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(Kursstufe > Licht als Teilchen)
Inhaltsverzeichnis
Beispiele
- "Anders als z. B. Röntgenstrahlung kann UV-Strahlung den menschlichen Körper nicht durchdringen, sondern wird in den obersten Hautschichten absorbiert, wo die Strahlungsenergie in photochemische Reaktionsenergie umgewandelt wird. Ultraviolette Strahlung kann also beim Menschen Schäden an der Haut und an den Augen verursachen. Die Absorption erfolgt in sogenannten Chromophoren – DNS (DNA), RNS (RNA), Proteinen, Pigmenten (z. B. Melanin)."[1]
- "Biochemische Wirkungen [...] sind immer dann zu erwarten, wenn die Energieübertragung zu Ionisationen [...] führt. Der Energiebedarf für eine Ionisation beträgt etwa 15 eV [...]. Tatsächlich wird in [...] typischen menschlichen Geweben im Mittel ein Energiebetrag von 30 eV zur Erzeugung eines Ionenpaares benötigt. Die Hälfte der Energie wird also offensichtlich ohne Ionisation übertragen."[2]
- Stichwort: Ionisierende Strahlung
Fußnoten
- ↑ Fachverband für Strahlenschutz e. V.: "Leitfaden „Ultraviolettstrahlung künstlicher Quellen“, S.6
- ↑ Hanno Krieger: "Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlungsschutzes", Vieweg, 2012, S. 391
Literatur/Links
- Wikipedia: Photoelektrischer Effekt
- LEIFI: Photoeffekt
- Photoeffekt mit Animationen (Uni Ulm)
- Animation: sehr anschaulicher Photoeffekt mit Gegenfeld (PhET interactive Simulations, University of Colorado Boulder)
- Animation: Messung der Auslöseenergie mit der Gegenfeldmethode, einfache Version (Timothy J. Stelzer, University of Illinois at Urbana-Champaign)
- Animation: Messung der Auslöseenergie mit der Gegenfeldmethode (Walter Fendt)
Biologische Wirkung
- Wikipedia: Biologische und chemische Wirkung einer elektro-magnetischen Welle
- Hanno Krieger: "Grundlagen der Strahlungsphysik und des Strahlungsschutzes", Vieweg, 2012 (FRUB: LS Phys 350/17 TM 2012/967)
- Liste der Ionisationsenergien von organischen Verbindungen (André Schild, abc-gefahren.de)
- SODIS (Solar Disinfection)
Bindungsenergien
- Skript: Bindungen im Festkörper (Festkörperphysik WS 01/02 Dieter Suter, Uni Dortmund)