Gammakvant i tyngdefelt - breddeopgave 90
Billedet på forsiden viser et farvebillede af Mars i “ægte” farver taget af OSIRIS-instrumentet på ESAs Rosetta-rumfartøj under dens passage af planeten i februar 2007 fra en afstand på ca. 240.000 km. Billedopløsningen er ca. 5 km/pixel, og billedet blev genereret ved hjælp af OSIRIS’ orange, grønne og blå filtre. (© ESA & OSIRIS Team).
PDF

Nøgleord

Gammakvant
Tyngdefelt
Mössbauer-Effekt
Pound-Rebka-Forsøget
Gravitationsrødforskydning

Citation/Eksport

Højgaard Jensen, J. (2021). Gammakvant i tyngdefelt - breddeopgave 90. KVANT, 32(1). https://doi.org/10.7146/kvant.167641

Resumé

Hvordan beviser man, at lys faktisk påvirkes af tyngdekraft? Og hvordan kan en studenteropgave bringe os helt tæt på Einstein? Denne artikel tager udgangspunkt i en konkret eksamensopgave og udfolder Mössbauer-effekten, kvantemekanik og eksperimentel relativitetsteori med pædagogisk elegance. Ikke nok med det – artiklen viser, hvordan velvalgte opgaver kan åbne dybe erkendelser hos studerende. En guldgrube for undervisere, fysikformidlere og nysgerrige læsere, der elsker, når teori og eksperiment mødes.

https://doi.org/10.7146/kvant.167641
PDF

Referencer

[1] R. V. Pound og G. A. Rebka, "Gravitational Red-Shift in Nuclear Resonance", Physical Review Letters, bind 3, side 439-441, 1959.

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.3.439

[2] R. V. Pound og G. A. Rebka, "Apparent weight of photons", Physical Review Letters, bind 4, side 337-341, 1960.

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.4.337

Fra og med årgang 37 (2026 -) udgives artikler under licensen Creative Commons Kreditering-IkkeKommerciel CC BY-NC 4.0

Artikler i årgang 1–36 (1990 - 2025) er ikke udgivet under Creative Commons. Her er alle rettigheder forbeholdt artiklernes respektive forfattere.