{"id":"fizyka-2016-nowa-era-probna-rozszerzona/zad/16","paper_id":"fizyka-2016-nowa-era-probna-rozszerzona","number":"16","points":null,"ptype":"open","subject":"fizyka","category":"probna","year":2016,"month":null,"level":"rozszerzona","text":"Zadanie 16.\nZapoznaj się z podanymi fragmentami artykułu.\nChłodzenie laserowe\n[ ] Na czym polega [ ] chłodzenie atomów? Rozrzedzony gaz atomowy oświetlany jest wiązkami\nlaserowymi o energii bliskiej, ale nieco mniejszej niż odpowiadająca przejściu pomiędzy poziomami\nenergetycznymi w danym pierwiastku. Fotony z wiązki laserowej są absorbowane głównie przez atomy\nporuszające się w ich stronę, gdyż na skutek efektu Dopplera stają się one rezonansowe, czyli dokładnie\ndopasowane do różnicy energii poziomów atomu. Inaczej ujmując, deficyt energii fotonu jest\nuzupełniany przez część energii kinetycznej atomu. Następnie, po wzbudzeniu atom powraca do stanu\npodstawowego, emitując spontanicznie foton o energii rezonansowej. Wielokrotne powtarzanie cyklu\nabsorpcji fotonów o nieco za niskiej energii oraz późniejszej emisji spontanicznej fotonów o energii\nrezonansowej (a więc wyższej) przez atomy gazu powoduje, że energia kinetyczna atomów maleje\nz czasem. Ponieważ energia kinetyczna atomów jest związana z temperaturą, powoduje to chłodzenie\npróbki do coraz mniejszej temperatury. [ ] wysoka próżnia izoluje schłodzony gaz od warunków\nzewnętrznych [ ].\nAdam Wojciechowski, W poszukiwaniu najniższych temperatur, ”Foton” 2014, nr 126, s.18.","answer":null,"answer_text":null,"solution":null,"image":"img/fizyka-2016-nowa-era-probna-rozszerzona/zad-16.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":14,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"Fizyka · Matura próbna · 2016 (rozszerzona)","subject_label":"Fizyka","category_label":"Matura próbna","text_html":"<p>Zadanie 16.<br>Zapoznaj się z podanymi fragmentami artykułu.<br>Chłodzenie laserowe<br>[ ] Na czym polega [ ] chłodzenie atomów? Rozrzedzony gaz atomowy oświetlany jest wiązkami<br>laserowymi o energii bliskiej, ale nieco mniejszej niż odpowiadająca przejściu pomiędzy poziomami<br>energetycznymi w danym pierwiastku. Fotony z wiązki laserowej są absorbowane głównie przez atomy<br>poruszające się w ich stronę, gdyż na skutek efektu Dopplera stają się one rezonansowe, czyli dokładnie<br>dopasowane do różnicy energii poziomów atomu. Inaczej ujmując, deficyt energii fotonu jest<br>uzupełniany przez część energii kinetycznej atomu. Następnie, po wzbudzeniu atom powraca do stanu<br>podstawowego, emitując spontanicznie foton o energii rezonansowej. Wielokrotne powtarzanie cyklu<br>absorpcji fotonów o nieco za niskiej energii oraz późniejszej emisji spontanicznej fotonów o energii<br>rezonansowej (a więc wyższej) przez atomy gazu powoduje, że energia kinetyczna atomów maleje<br>z czasem. Ponieważ energia kinetyczna atomów jest związana z temperaturą, powoduje to chłodzenie<br>próbki do coraz mniejszej temperatury. [ ] wysoka próżnia izoluje schłodzony gaz od warunków<br>zewnętrznych [ ].<br>Adam Wojciechowski, W poszukiwaniu najniższych temperatur, ”Foton” 2014, nr 126, s.18.</p>","solutions":[]}