Der Franck-Hertz-Versuch ist ein grundlegendes Experiment der Quantenphysik, das die... Mehr anzeigen
Franck-Hertz-Versuch einfach erklärt: Durchführung, Diagramm, Formel & mehr




Diagramm und Erläuterung
Das Franck-Hertz-Versuch Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Beschleunigungsspannung und Stromstärke:
- Die Stromstärke steigt zunächst mit der Spannung an
- Bei 4,9 V und Vielfachen davon bricht die Stromstärke ein
- Zwischen den Einbrüchen steigt die Stromstärke wieder an
Highlight: Die periodischen Einbrüche bei Vielfachen von 4,9 V beweisen, dass sich Elektronen auf diskreten Bahnen bewegen und Atome nur bestimmte Energieniveaus annehmen können.
Vocabulary: Diskrete Energieniveaus bedeuten, dass Atome nur ganz bestimmte, quantisierte Energiezustände einnehmen können.
Die Durchführung des Franck-Hertz-Versuchs demonstriert somit anschaulich die Quantisierung der Atomzustände und bestätigt das Bohrsche Atommodell.

Berechnungen und weiterführende Betrachtungen
Für die Franck-Hertz-Versuch Formel zur Berechnung der Elektronengeschwindigkeit gilt:
1/2 · m · v² = E_kin
Mit dieser Formel lässt sich die minimale Geschwindigkeit berechnen, die ein Elektron benötigt, um ein Quecksilberatom anzuregen:
v = √ / ≈ 1,31 · 10^6 m/s
Example: Ein Elektron muss also mindestens eine Geschwindigkeit von etwa 1,31 Millionen Meter pro Sekunde erreichen, um ein Quecksilberatom anzuregen.
Die Wellenlänge der emittierten Strahlung lässt sich mit der Formel E = h · c / λ berechnen:
λ = / ≈ 253 nm
Highlight: Die emittierte Strahlung liegt mit einer Wellenlänge von etwa 253 nm im ultravioletten Bereich.
Abschließend werden die Unterschiede zwischen der Anregung durch Elektronen und Photonen betrachtet:
- Elektronen können ihre gesamte kinetische Energie übertragen, während Photonen nur absorbiert werden, wenn ihre Energie exakt der Anregungsenergie entspricht.
- Die kinetische Energie der Elektronen muss mindestens der Anregungsenergie entsprechen, kann aber auch größer sein.
Definition: Die Anregung von Wasserstoff und anderen Atomen folgt ähnlichen Prinzipien, wobei die spezifischen Anregungsenergien je nach Element variieren.
Der Franck-Hertz-Versuch bleibt ein fundamentales Experiment in der Atomphysik und wird oft in Atomphysik Übungen und im Abitur behandelt, wie das Beispiel aus dem bayerischen Abitur 2011 zeigt.

Versuchsaufbau und Beobachtungen
Der Franck-Hertz-Versuch besteht aus einer Elektronenröhre mit einer Glühkathode, einem Gitter und einer Anode. Die Röhre ist mit Quecksilberdampf gefüllt.
Bei Erhöhung der Beschleunigungsspannung werden folgende Beobachtungen gemacht:
- Bei 4,9 V erscheint ein leuchtender Streifen kurz vor dem Gitter
- Bei Vielfachen von 4,9 V treten weitere leuchtende Streifen auf, näher an der Kathode
- Die Stromstärke steigt zunächst an und bricht bei 4,9 V und Vielfachen davon ein
Highlight: Die charakteristischen Spannungen von 4,9 V entsprechen der Anregungsenergie der Quecksilberatome.
Definition: Ein elastischer Stoß findet statt, wenn die Elektronen weniger als 4,9 eV Energie haben. Bei einem unelastischen Stoß übertragen Elektronen mit 4,9 eV ihre Energie auf die Quecksilberatome.
Example: Wenn ein Elektron 4,9 eV Energie auf ein Quecksilberatom überträgt, wird ein Elektron des Atoms auf ein höheres Energieniveau gehoben. Beim Zurückfallen wird ein Photon emittiert, was den leuchtenden Streifen erzeugt.
Wir dachten schon, du fragst nie...
Was ist der Knowunity KI-Begleiter?
Unser KI-Begleiter ist ein speziell für Schüler entwickeltes KI-Tool, das mehr als nur Antworten bietet. Basierend auf Millionen von Knowunity-Inhalten liefert er relevante Informationen, personalisierte Lernpläne, Quizze und Inhalte direkt im Chat und passt sich deinem individuellen Lernweg an.
Wo kann ich die Knowunity-App herunterladen?
Du kannst die App im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.
Ist Knowunity wirklich kostenlos?
Genau! Genieße kostenlosen Zugang zu Lerninhalten, vernetze dich mit anderen Schülern und hol dir sofortige Hilfe – alles direkt auf deinem Handy.
Ähnlicher Inhalt
Beliebtester Inhalt: Franck-Hertz-Versuch
4Beliebtester Inhalt in Physik
9Beliebtester Inhalt
9Findest du nicht, was du suchst? Entdecke andere Fächer.
Schüler lieben uns — und du auch.
Die App ist sehr einfach zu bedienen und gut gestaltet. Ich habe bisher alles gefunden, wonach ich gesucht habe, und konnte viel aus den Präsentationen lernen! Ich werde die App definitiv für ein Schulprojekt nutzen! Und natürlich hilft sie auch sehr als Inspiration.
Diese App ist wirklich super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen [...]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat so viele Möglichkeiten zur Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde sie jedem empfehlen.
Wow, ich bin wirklich begeistert. Ich habe die App einfach mal ausprobiert, weil ich sie schon oft beworben gesehen habe und war absolut beeindruckt. Diese App ist DIE HILFE, die man für die Schule braucht und vor allem bietet sie so viele Dinge wie Übungen und Lernzettel, die mir persönlich SEHR geholfen haben.
Franck-Hertz-Versuch einfach erklärt: Durchführung, Diagramm, Formel & mehr
Der Franck-Hertz-Versuch ist ein grundlegendes Experiment der Quantenphysik, das die diskrete Natur der Energiezustände in Atomen demonstriert. Es zeigt, wie Elektronen Energie in quantisierten Mengen an Atome übertragen.
- Der Versuch verwendet eine Elektronenröhre mit Quecksilberdampf
- Elektronen werden beschleunigt und stoßen... Mehr anzeigen

Melde dich an, um den Inhalt zu sehen. Kostenlos!
- Zugriff auf alle Dokumente
- Verbessere deine Noten
- Schließ dich Millionen Schülern an
Diagramm und Erläuterung
Das Franck-Hertz-Versuch Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen Beschleunigungsspannung und Stromstärke:
- Die Stromstärke steigt zunächst mit der Spannung an
- Bei 4,9 V und Vielfachen davon bricht die Stromstärke ein
- Zwischen den Einbrüchen steigt die Stromstärke wieder an
Highlight: Die periodischen Einbrüche bei Vielfachen von 4,9 V beweisen, dass sich Elektronen auf diskreten Bahnen bewegen und Atome nur bestimmte Energieniveaus annehmen können.
Vocabulary: Diskrete Energieniveaus bedeuten, dass Atome nur ganz bestimmte, quantisierte Energiezustände einnehmen können.
Die Durchführung des Franck-Hertz-Versuchs demonstriert somit anschaulich die Quantisierung der Atomzustände und bestätigt das Bohrsche Atommodell.

Melde dich an, um den Inhalt zu sehen. Kostenlos!
- Zugriff auf alle Dokumente
- Verbessere deine Noten
- Schließ dich Millionen Schülern an
Berechnungen und weiterführende Betrachtungen
Für die Franck-Hertz-Versuch Formel zur Berechnung der Elektronengeschwindigkeit gilt:
1/2 · m · v² = E_kin
Mit dieser Formel lässt sich die minimale Geschwindigkeit berechnen, die ein Elektron benötigt, um ein Quecksilberatom anzuregen:
v = √ / ≈ 1,31 · 10^6 m/s
Example: Ein Elektron muss also mindestens eine Geschwindigkeit von etwa 1,31 Millionen Meter pro Sekunde erreichen, um ein Quecksilberatom anzuregen.
Die Wellenlänge der emittierten Strahlung lässt sich mit der Formel E = h · c / λ berechnen:
λ = / ≈ 253 nm
Highlight: Die emittierte Strahlung liegt mit einer Wellenlänge von etwa 253 nm im ultravioletten Bereich.
Abschließend werden die Unterschiede zwischen der Anregung durch Elektronen und Photonen betrachtet:
- Elektronen können ihre gesamte kinetische Energie übertragen, während Photonen nur absorbiert werden, wenn ihre Energie exakt der Anregungsenergie entspricht.
- Die kinetische Energie der Elektronen muss mindestens der Anregungsenergie entsprechen, kann aber auch größer sein.
Definition: Die Anregung von Wasserstoff und anderen Atomen folgt ähnlichen Prinzipien, wobei die spezifischen Anregungsenergien je nach Element variieren.
Der Franck-Hertz-Versuch bleibt ein fundamentales Experiment in der Atomphysik und wird oft in Atomphysik Übungen und im Abitur behandelt, wie das Beispiel aus dem bayerischen Abitur 2011 zeigt.

Melde dich an, um den Inhalt zu sehen. Kostenlos!
- Zugriff auf alle Dokumente
- Verbessere deine Noten
- Schließ dich Millionen Schülern an
Versuchsaufbau und Beobachtungen
Der Franck-Hertz-Versuch besteht aus einer Elektronenröhre mit einer Glühkathode, einem Gitter und einer Anode. Die Röhre ist mit Quecksilberdampf gefüllt.
Bei Erhöhung der Beschleunigungsspannung werden folgende Beobachtungen gemacht:
- Bei 4,9 V erscheint ein leuchtender Streifen kurz vor dem Gitter
- Bei Vielfachen von 4,9 V treten weitere leuchtende Streifen auf, näher an der Kathode
- Die Stromstärke steigt zunächst an und bricht bei 4,9 V und Vielfachen davon ein
Highlight: Die charakteristischen Spannungen von 4,9 V entsprechen der Anregungsenergie der Quecksilberatome.
Definition: Ein elastischer Stoß findet statt, wenn die Elektronen weniger als 4,9 eV Energie haben. Bei einem unelastischen Stoß übertragen Elektronen mit 4,9 eV ihre Energie auf die Quecksilberatome.
Example: Wenn ein Elektron 4,9 eV Energie auf ein Quecksilberatom überträgt, wird ein Elektron des Atoms auf ein höheres Energieniveau gehoben. Beim Zurückfallen wird ein Photon emittiert, was den leuchtenden Streifen erzeugt.
Wir dachten schon, du fragst nie...
Was ist der Knowunity KI-Begleiter?
Unser KI-Begleiter ist ein speziell für Schüler entwickeltes KI-Tool, das mehr als nur Antworten bietet. Basierend auf Millionen von Knowunity-Inhalten liefert er relevante Informationen, personalisierte Lernpläne, Quizze und Inhalte direkt im Chat und passt sich deinem individuellen Lernweg an.
Wo kann ich die Knowunity-App herunterladen?
Du kannst die App im Google Play Store und im Apple App Store herunterladen.
Ist Knowunity wirklich kostenlos?
Genau! Genieße kostenlosen Zugang zu Lerninhalten, vernetze dich mit anderen Schülern und hol dir sofortige Hilfe – alles direkt auf deinem Handy.
Ähnlicher Inhalt
Beliebtester Inhalt: Franck-Hertz-Versuch
4Beliebtester Inhalt in Physik
9Beliebtester Inhalt
9Findest du nicht, was du suchst? Entdecke andere Fächer.
Schüler lieben uns — und du auch.
Die App ist sehr einfach zu bedienen und gut gestaltet. Ich habe bisher alles gefunden, wonach ich gesucht habe, und konnte viel aus den Präsentationen lernen! Ich werde die App definitiv für ein Schulprojekt nutzen! Und natürlich hilft sie auch sehr als Inspiration.
Diese App ist wirklich super. Es gibt so viele Lernzettel und Hilfen [...]. Mein Problemfach ist zum Beispiel Französisch und die App hat so viele Möglichkeiten zur Hilfe. Dank dieser App habe ich mich in Französisch verbessert. Ich würde sie jedem empfehlen.
Wow, ich bin wirklich begeistert. Ich habe die App einfach mal ausprobiert, weil ich sie schon oft beworben gesehen habe und war absolut beeindruckt. Diese App ist DIE HILFE, die man für die Schule braucht und vor allem bietet sie so viele Dinge wie Übungen und Lernzettel, die mir persönlich SEHR geholfen haben.