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By Baldassare Di Bartolo, Ottavio Forte

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1, Abschn. 2). Die Beobachtung der Brownschen Bewegung ist sehr eindrucksvoll. Man kann sie durch eine Mikroskopbeobachtung über eine Videokamera auch einem großen Auditorium vorführen. Im Modellversuch läßt sich ihr Prinzip sehr schön illustrieren mit einem Luftkissentisch, auf dem eine große Scheibe von sich statistisch bewegenden kleinen Scheiben angestoßen wird. Bringt man eine kleine Glühbirne im Zentrum der großen Scheibe an, so kann ihr unregelmäßiger statistisch verlaufender Weg von oben fotografiert und damit über längere Zeit verfolgt werden (Abb.

17 verwendet, in der die durch Stöße mit Luftmolekülen verursachte Brownsche Torsionsbewegung eines an einem dünnen Torsionsfaden aufgehängten kleinen Spiegels gemessen werden kann durch Beobachtung der Auslenkung eines am Spiegel reflektierten Lichtstrahls, für den heute ein Laserstrahl benutzt wird. 21b) wobei Dr die Rückstellkonstante und I das Trägheitsmoment des schwingenden Systems sind (siehe Bd. 1, Abschn. 6). W(ϕ) 0,05 ϕ α 0,04 ortsauflösender CCD-Detektor Spiegel 0,03 ϕ Torsionsfaden a) Laserstrahl 0,02 0,01 β t b) Abb.

Heute wird sie überwiegend für Demonstrationszwecke, z. B. zur Sichtbarmachung radioaktiver Abb. 18. Nebelkammeraufnahme der Spuren von α-Teilchen (Helium-Kerne), die von einer Quelle unterhalb des unteren Bildrands emittiert werden. Ein α-Teilchen stößt am Kreuzungspunkt der beiden Pfeile gegen einen (unsichtbaren) Stickstoffkern, der in einen 178 O-Kern und ein Proton umgewandelt wird. Der O-Kern fliegt nach links oben, das Proton nach rechts unten. Aus W. Finkelnburg: Einführung in die Atomphysik (Springer, Berlin, Heidelberg 1976) Teilchenstrahlung, verwendet.

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