AYT MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

0
12
AYT modern fiziğin teknolojideki uygulamaları konu anlatımı kapak görseli

AYT modern fiziğin teknolojideki uygulamaları konu anlatımı kapsamında görüntüleme sistemleri, LCD ve plazma ekranlar, yarı iletkenler, süper iletkenler, nanoteknoloji ve lazer teknolojisi işlenecektir.
AYT fizik konularının tamamına AYT konu anlatımı arşivinden ulaşabilirsiniz.

Görüntüleme Teknolojileri

Tıpta Kullanılan Görüntüleme Sistemleri

Modern görüntüleme sistemleri, incelenen yapıdan taşınan fiziksel bilgiyi elektriksel sinyale ve ardından görüntüye dönüştürür. Kullanılan dalganın türü, doku ile etkileşim biçimi ve algılanan büyüklük her sistemde farklıdır. Bu nedenle cihazlar yalnız görüntü biçimine göre değil, dayandıkları fizik ilkelerine göre karşılaştırılmalıdır.

Röntgen BT MR PET ve ultrasonun kullandığı fiziksel ilkelerin karşılaştırılması
Sistem Temel fizik ilkesi Ayırt edici özellik
Röntgen X ışınlarının dokularda farklı oranlarda soğurulması İyonlaştırıcı elektromanyetik ışınım kullanır.
Bilgisayarlı tomografi (BT) Farklı açılardan alınan X ışını verilerinin bilgisayarla kesit görüntüsüne dönüştürülmesi Üç boyutlu yapıya ilişkin kesitsel bilgi sağlar.
Manyetik rezonans (MR) Güçlü manyetik alan, radyo frekans darbeleri ve çekirdeklerin rezonans davranışı İyonlaştırıcı ışınım kullanmaz; yumuşak dokularda etkilidir.
PET Radyoaktif izleyicinin pozitron yayması ve yok olma fotonlarının algılanması Metabolik ve işlevsel etkinliği gösterir.
Ultrason Yüksek frekanslı ses dalgalarının doku sınırlarından yansıması Mekanik dalga kullanır; ortam olmadan çalışmaz.
Dikkat
MR cihazındaki “manyetik” sözcüğü, görüntünün manyetik alan çizgilerinin fotoğrafı olduğu anlamına gelmez. Güçlü manyetik alan çekirdeklerin yönelimini düzenler; radyo frekans darbeleriyle uyarılan çekirdeklerden gelen sinyaller görüntüye dönüştürülür. Röntgen ve BT ise X ışını kullandıkları için iyonlaştırıcıdır.

Örnek - 1
Röntgen, MR ve ultrason sistemleriyle ilgili;

I. Röntgende farklı dokuların X ışınlarını farklı oranlarda soğurmasından yararlanılır.
II. MR’da çekirdeklerin güçlü manyetik alan ve radyo frekans darbelerine verdiği yanıt kullanılır.
III. Ultrasonda görüntüleme için mekanik dalgaların doku sınırlarından yansıması gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Röntgen görüntüsündeki karşıtlık X ışınlarının dokularda farklı soğurulmasına dayanır. MR, manyetik alanda düzenlenen çekirdeklerin radyo frekans uyarısına verdiği sinyali; ultrason ise mekanik ses dalgalarının akustik özellikleri farklı doku sınırlarından dönmesini kullanır. Üç yargı da doğrudur.

Cevap: E

Örnek - 2
Bir hastada yumuşak doku yapısının iyonlaştırıcı ışınım kullanılmadan incelenmesi, başka bir hastada ise bir dokunun metabolik etkinliğinin radyoaktif izleyiciyle belirlenmesi isteniyor.

Bu amaçlar için sırasıyla hangi sistemler seçilmelidir?

A) BT – ultrason
B) MR – PET
C) PET – MR
D) Röntgen – BT
E) Ultrason – röntgen
MR iyonlaştırıcı ışınım kullanmadan özellikle yumuşak dokularda ayrıntılı görüntü sağlar. PET’te radyoaktif izleyicinin yoğunlaştığı bölgeler belirlenerek metabolik etkinlik hakkında bilgi elde edilir. Bu nedenle doğru eşleştirme MR – PET’tir.

Cevap: B

Radar, Sonar ve Termal Kamera

Radar, radyo ya da mikrodalga bölgesindeki elektromanyetik dalgaları gönderir ve hedeften dönen yankıyı algılar. Elektromanyetik dalgalar boşlukta da yayılabildiği için radar uzay ve hava uygulamalarında kullanılabilir. Sonar ise su içinde yayılan ses dalgalarının yankısını değerlendirir; mekanik dalga kullandığından maddesel ortama gereksinim duyar.

Gönderilen darbenin hedefe gidip geri dönme süresi Δt ise hedef uzaklığı d = vΔt/2 bağıntısıyla bulunur. İkiye bölme, ölçülen sürenin gidiş ve dönüş yollarının toplamına ait olmasından kaynaklanır. Termal kameralar ise cisimlerin sıcaklıklarına bağlı olarak yaydığı kızılötesi ışınımı algılar; yalnız görünür ışığı güçlendiren bir kamera değildir.

Radar ve sonarda gidiş dönüş dalgaları, termal kamerada cisimden gelen kızılötesi ışıma
Örnek - 3
Şekilde bir radar ile sonar sisteminin yankı ölçümleri gösterilmiştir.

Radar ve sonar düzeneklerinde gönderilen ve yansıyan dalgalar

Radar darbesi 4 μs sonra, su içindeki sonar darbesi 0,80 s sonra kaynağa dönüyor. Radyo dalgasının sürati 3 × 108 m/s, sudaki ses sürati 1,5 × 103 m/s’dir.

Buna göre;

I. İki hedef de kaynaktan 600 m uzaktadır.
II. Radar boşlukta çalışabilir, sonar çalışamaz.
III. Her iki hesapta da yankı süresi ikiye bölünmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Radar için d = (3 × 108)(4 × 10-6)/2 = 600 m; sonar için d = (1,5 × 103)(0,80)/2 = 600 m bulunur. Radar elektromanyetik, sonar mekanik dalga kullanır. Yankı süresi iki yönlü yolculuğu kapsadığından iki sistemde de ikiye bölünür.

Cevap: E

Örnek - 4
Ultrason ve termal kamerayla ilgili;

I. Ultrason görüntüsünde doku sınırlarındaki yansımalar kullanılır.
II. Termal kamera, cisimlerin yaydığı kızılötesi ışınım şiddetindeki farklılıkları algılar.
III. Her ikisi de görüntü oluştururken X ışınlarının soğurulmasından yararlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Ultrason ses yankılarını, termal kamera kızılötesi ışınımı kullanır. X ışını soğurulması röntgen ve BT’nin temelidir. Bu nedenle I ve II doğru, III yanlıştır.

Cevap: C

LCD ve Plazma Ekranlar

Ekranların Çalışma İlkeleri

LCD’de sıvı kristal molekülleri uygulanan elektrik alanın etkisiyle yönelim değiştirir. Bu değişim, arka aydınlatmadan gelen ışığın polarizörler ve renk filtrelerinden ne ölçüde geçeceğini belirler. Sıvı kristal tabaka kendi başına ışık üretmez; ışık geçişini denetleyen bir optik kapı gibi çalışır.

Plazma ekranda her pikselde bulunan gaz hücreleri elektriksel uyarımla iyonlaşır. Oluşan plazmanın yaydığı morötesi ışınım fosfor tabakayı uyarır; fosforun görünür ışık yaymasıyla görüntü oluşur. Bu nedenle LCD ile plazmanın ortak yönü piksellerin elektriksel olarak denetlenmesi, temel farkı ise ışığın oluşma biçimidir.

LCD katmanları ve iki polarize filtre ile plazma hücresinde morötesi ışınımdan görünür ışık oluşumu
Örnek - 5
K ve L ekranlarına ait kesitler şekilde verilmiştir.

K ve L ekran düzeneklerinde arka ışık sıvı kristal gaz hücresi ve fosfor tabaka

Buna göre;

I. K’de sıvı kristaller arka ışığın geçişini denetler.
II. L’de gaz hücresinin elektriksel uyarılması fosfor tabakadan görünür ışık elde edilmesini sağlar.
III. K’de görüntü oluşması için arka aydınlatma, L’de ise hücrelerin ışık üretmesi gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
K kesiti LCD’ye, L kesiti plazma ekrana aittir. LCD’nin sıvı kristal katmanı arka ışığı denetler; plazma hücresindeki iyonlaşmış gaz fosforu uyararak ışık oluşmasını sağlar. Üç yargı da doğrudur.

Cevap: E

Yarı İletken Teknolojisi

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Maddeler

Katıların elektriksel davranışı enerji bantlarıyla açıklanır. İletkenlerde elektrik alan altında hareket edebilen çok sayıda taşıyıcı bulunur. Yalıtkanlarda değerlik bandı ile iletim bandı arasındaki yasak enerji aralığı büyük olduğundan normal koşullarda iletime geçen elektron sayısı çok azdır. Silisyum ve germanyum gibi yarı iletkenlerde bu aralık daha küçüktür; sıcaklık, ışık ve katkılama taşıyıcı sayısını önemli ölçüde değiştirebilir.

Metallerde sıcaklık arttıkça örgü titreşimleri artar ve elektronların hareketi zorlaşır; direnç genellikle artar. Saf yarı iletkenlerde ise sıcaklık artışı yeni elektron–oyuk çiftleri oluşturduğu için taşıyıcı sayısı artar ve direnç genellikle azalır. Bu karşıtlık, AYT sorularında grafik yorumunun temelidir.

Örnek - 6
Saf bir yarı iletkenin sıcaklığı, kristal yapısı bozulmayacak ölçüde artırılıyor.

Buna göre;

I. İletim bandına geçen elektron sayısı artabilir.
II. Elektron–oyuk çifti sayısı artabilir.
III. Maddenin elektriksel direnci kesinlikle bir metalinki gibi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Isıl enerji, bazı değerlik elektronlarının iletim bandına geçmesini sağlar ve geride oyuk bırakır. Taşıyıcı sayısı arttığı için saf yarı iletkenin direnci çoğunlukla azalır. Bu nedenle I ve II doğru, III yanlıştır.

Cevap: C

P Tipi, N Tipi ve PN Eklemi

Dört değerlik elektronlu saf silisyuma beş değerlik elektronlu katkı atomu eklendiğinde bağ yapımından arta kalan elektronlar çoğunluk taşıyıcısı olur ve N tipi yarı iletken elde edilir. Üç değerlik elektronlu katkıda ise bağdaki elektron eksikliği oyuk olarak davranır ve P tipi yarı iletken oluşur. P ve N harfleri maddenin net yükünü değil, çoğunluk taşıyıcısının türünü belirtir; her iki bölge de makroskobik ölçekte elektrikçe nötrdür.

P tipi oyuklar, N tipi elektronlar ve PN ekleminde tükenim bölgesi

P ve N bölgeleri birleştirildiğinde eklem yakınındaki elektronlar ve oyuklar karşı tarafa yayılıp birleşir. Hareketli taşıyıcıların azaldığı tükenim bölgesi ve geçişi zorlaştıran iç elektrik alan oluşur. Dış gerilim bu engeli küçültecek yönde bağlanırsa doğru polarma, büyütecek yönde bağlanırsa ters polarma gerçekleşir.

Dikkat
P tipi yarı iletken pozitif yüklü, N tipi yarı iletken negatif yüklü bir cisim değildir. “P” çoğunluk taşıyıcısının oyuk, “N” çoğunluk taşıyıcısının elektron olduğunu belirtir. Katkı atomları ve taşıyıcılar birlikte değerlendirildiğinde bölgeler elektrikçe nötrdür.

Örnek - 7
Bir silisyum kristalinin K bölgesi üç değerlik, L bölgesi beş değerlik elektronlu atomlarla katkılanıyor ve bölgeler birleştiriliyor.

Buna göre;

I. K bölgesinde çoğunluk taşıyıcıları oyuklardır.
II. L bölgesinde çoğunluk taşıyıcıları elektronlardır.
III. Eklem çevresinde hareketli taşıyıcı yoğunluğunun azaldığı bir bölge oluşur.
IV. K bölgesi makroskobik olarak pozitif yüklüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Üç değerlikli katkı P tipi ve oyuk çoğunluğu; beş değerlikli katkı N tipi ve elektron çoğunluğu oluşturur. Birleşme bölgesinde elektron–oyuk birleşmeleri nedeniyle tükenim bölgesi meydana gelir. P tipi bölgenin bütünü net pozitif değildir. I, II ve III doğrudur.

Cevap: D

Diyot ve Doğrultma

Diyot, PN ekleminin tek yönde iletime izin veren devre elemanı olarak kullanılmasıdır. İdeal diyot doğru polarmada kapalı anahtar gibi iletir, ters polarmada açık anahtar gibi akımı keser. Alternatif gerilimin yalnız bir yarı periyodunu yük üzerinden geçirerek yarım dalga doğrultma yapabilir. Köprü doğrultucuda dört diyot kullanılarak iki yarı periyotta da yük akımının aynı yönde olması sağlanır.

Örnek - 8
İdeal D diyodu ve R direnciyle kurulan devrede giriş gerilimi sinüs biçimindedir.

İdeal D diyodu ve R direnci içeren devre ile iki periyotluk sinüzoidal giriş gerilimi

Girişin üst ucu alt ucuna göre pozitif olduğunda diyot iletimdedir. Buna göre çıkış gerilimiyle ilgili hangisi doğrudur?

A) Girişin yalnız pozitif yarı periyotları çıkışta görülür.
B) Girişin yalnız negatif yarı periyotları çıkışta görülür.
C) Her iki yarı periyot değişmeden çıkar.
D) Çıkış gerilimi her an sıfırdır.
E) Çıkış doğru gerilim olup hiç değişmez.
Pozitif yarı periyotta diyot doğru polarmalanır ve ideal kabul edildiğinden R üzerindeki çıkış girişe eşit olur. Negatif yarı periyotta diyot ters polarmalanır, akım kesilir ve R üzerindeki gerilim sıfır olur. Çıkışta yalnız pozitif yarı dalgalar görülür.

Cevap: A

Transistör, LED, Fotodiyot ve Foto Direnç

Transistör, iki PN eklemi içeren ve küçük bir giriş sinyaliyle daha büyük bir akımı denetleyebilen yarı iletken elemandır; anahtarlama ve yükseltme devrelerinde kullanılır. LED doğru polarmada elektron–oyuk birleşmeleri sırasında ışık yayar. Yayılan fotonun enerjisi yarı iletkenin enerji aralığına bağlıdır.

Fotodiyot, üzerine düşen ışığın oluşturduğu taşıyıcılarla akımın değiştiği ışığa duyarlı PN eklemidir. Foto dirençte ışık şiddeti arttıkça serbest taşıyıcı sayısı artar ve direnç genellikle azalır. Bu elemanlar ışık algılama, otomatik aydınlatma, optik haberleşme ve güvenlik sistemlerinde kullanılır.

Örnek - 9
Bir otomasyon devresinde K elemanı üzerine düşen ışık arttıkça direncini azaltıyor, L elemanı doğru polarmada ışık yayıyor, M elemanı ise küçük bir giriş akımıyla daha büyük bir akımı denetliyor.

K, L ve M sırasıyla hangileridir?

A) Fotodiyot – transistör – LED
B) Foto direnç – LED – transistör
C) LED – foto direnç – diyot
D) Transistör – LED – foto direnç
E) Foto direnç – diyot – fotodiyot
Işık şiddeti arttıkça direnci azalan eleman foto dirençtir. Doğru polarmada ışık yayan PN eklemi LED’dir. Küçük bir girişle daha büyük akımı denetleyen eleman transistördür.

Cevap: B

Güneş Pilleri

Güneş pili, ışık enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken aygıttır. PN eklemine ulaşan yeterli enerjili fotonlar elektron–oyuk çiftleri oluşturur. Eklemdeki iç elektrik alan bu taşıyıcıları zıt yönlere ayırarak dış devrede akım oluşmasını sağlar. Üretilen elektriksel güç; ışık şiddeti, etkin yüzey alanı, geliş açısı, sıcaklık ve malzemenin verimi gibi değişkenlere bağlıdır.

Örnek - 10
Özdeş ışık kaynağı ve güneş piliyle kurulan düzenekte kaynak–panel uzaklığı d’dir.

Işık kaynağı güneş paneli ampermetre ve lambadan oluşan deney düzeneği

Kaynağın ışık gücü ve panelin yönelimi değişmeden d uzaklığı artırılıyor.

Buna göre;

I. Panel yüzeyine ulaşan ışık şiddeti azalır.
II. Dış devredeki akımın büyüklüğü azalabilir.
III. Güneş pilinde gerçekleşen temel dönüşüm ısı enerjisinden elektrik enerjisine doğrudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Uzaklık arttığında panelin birim alanına ulaşan ışık gücü azalır. Oluşan elektron–oyuk çifti sayısı ve dolayısıyla dış devre akımı azalabilir. Güneş pilindeki temel dönüşüm ışık enerjisinden elektrik enerjisine doğrudur; III yanlıştır.

Cevap: C

Süper İletkenlik

Kritik Sıcaklık ve Sıfır Direnç

Bazı maddelerin elektriksel direnci belirli bir kritik sıcaklığın (Tc) altına soğutulduğunda ölçülemeyecek kadar küçülür. Bu duruma süper iletkenlik denir. Süper iletken halkada bir kez oluşturulan akım, ideal koşullarda enerji kaybı olmadan çok uzun süre dolaşabilir; buna kalıcı akım denir.

Bir maddenin Tc değerinin yüksek olması, oda sıcaklığında mutlaka süper iletken olduğu anlamına gelmez. “Yüksek sıcaklık süper iletkeni” ifadesi, geleneksel süper iletkenlere göre daha yüksek fakat çoğu durumda yine çok düşük sıcaklıklarda süper iletkenlik gösteren maddeleri belirtir.

Örnek - 11
K, L ve M maddelerinin elektrik dirençlerinin sıcaklığa bağlı değişimi şekilde verilmiştir.

K L ve M maddelerinin direnç sıcaklık grafikleri

T2 > T1 olduğuna göre;

I. K’nin kritik sıcaklığı T1‘dir.
II. L, K’ye göre daha yüksek kritik sıcaklığa sahiptir.
III. M verilen sıcaklık aralığında süper iletken değildir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
K’nin direnci T1‘in altında, L’nin direnci T2‘nin altında sıfırdır. T2 > T1 olduğundan L’nin kritik sıcaklığı daha yüksektir. M eğrisi sıfıra düşmediği için verilen aralıkta süper iletken değildir.

Cevap: E

Meissner Olayı ve Manyetik Akının Dışlanması

Bir madde kritik sıcaklığın altına geçip süper iletken olduğunda yalnız direnci sıfırlanmaz; iç bölgesindeki manyetik akıyı da dışlar. Meissner olayı denilen bu özellik, süper iletkeni yalnız kusursuz iletkenden ayırır. Uygun manyetik alan ve kritik değerler aşılmadığında mıknatısın süper iletken üzerinde dengede kalması manyetik kaldırma uygulamalarının temelini oluşturur.

Kritik sıcaklığın üstü ve altında manyetik alan çizgileri ile Meissner olayının karşılaştırılması
Dikkat
Sıfır direnç ve Meissner olayı aynı ifade değildir. Sıfır direnç enerji kaybı olmadan akımı, Meissner olayı ise süper iletken faza geçişte manyetik akının madde içinden dışlanmasını açıklar.

Örnek - 12
Özdeş dış manyetik alanlar içindeki X ve Y maddelerinde alan çizgileri şekildeki gibidir.

X ve Y maddelerinde manyetik alan çizgilerinin madde içinden geçmesi ve dışlanması

Buna göre;

I. Y’de Meissner olayı gözlenmektedir.
II. X’in elektrik direnci kesinlikle sıfırdır.
III. Y uygun koşullarda manyetik kaldırma uygulamalarında kullanılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Y’de alan çizgileri maddenin içinden dışlandığı için Meissner olayı vardır ve madde süper iletken fazdadır. X’te çizgilerin içeri girmesi, yalnız bu görselden direncin sıfır olduğunu göstermez. Meissner etkisi manyetik kaldırma için kullanılabilir. I ve III doğrudur.

Cevap: C

Süper İletkenlerin Kullanım Alanları

Süper iletkenler güçlü elektromıknatıslarda, parçacık hızlandırıcılarda, MR sistemlerinde, hassas manyetik alan ölçen SQUID aygıtlarında, enerji iletiminde ve manyetik kaldırmalı ulaşım sistemlerinde kullanılabilir. Bununla birlikte soğutma gereksinimi, üretim maliyeti, kritik manyetik alan ve kritik akım yoğunluğu gibi sınırlar uygulamayı belirler.

Örnek - 13
Bir süper iletken tel T < Tc koşulunda çalışırken telden geçen akım artırılıyor ve uygulanan dış manyetik alan güçlendiriliyor.

Buna göre;

I. Kritik akım aşılırsa süper iletkenlik bozulabilir.
II. Kritik manyetik alan aşılırsa madde normal iletken duruma geçebilir.
III. T < Tc olması, diğer koşullardan bağımsız olarak süper iletkenliği kesinleştirir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Süper iletken faz yalnız sıcaklıkla belirlenmez; akım yoğunluğu ve manyetik alanın da kritik değerlerin altında kalması gerekir. Bu sınırlar aşılırsa madde normal duruma geçebilir. I ve II doğru, III yanlıştır.

Cevap: C

Nanoteknoloji ve Nanomalzemeler

Nano Ölçek, Yüzey Alanı ve Kuantum Boyut Etkileri

Nanometre, metrenin milyarda biridir: 1 nm = 10-9 m. Nanoteknoloji genel olarak en az bir boyutu yaklaşık 1–100 nm aralığında olan yapıların incelenmesi, üretilmesi ve işlevsel sistemlerde kullanılmasıyla ilgilenir. Bu ölçeğe inildiğinde birim hacimdeki yüzey atomlarının oranı artar; yüzey tepkimeleri, katalitik etkinlik, mekanik dayanım ve erime sıcaklığı gibi özellikler makroskobik örnekten farklılaşabilir.

Boyut küçüldüğünde yalnız yüzey/hacim oranı değişmez. Elektronların izinli enerji durumları da yapının boyutuna bağlı hâle gelebilir. Kuantum boyut etkisi nedeniyle aynı maddenin farklı büyüklükteki nano parçacıkları farklı renk, iletkenlik veya optik tepki gösterebilir. Bu sonuç kimyasal bileşimin mutlaka değiştiği anlamına gelmez.

Nano ölçekte yüzey alanı artışı ve nanoparçacık nanotüp grafen kuantum noktaları
Örnek - 14
Ayrıtı a olan bir küp, madde kaybı olmadan ayrıtı a/10 olan 1000 özdeş küçük küpe ayrılıyor.

Toplam hacim V, toplam yüzey alanı S olduğuna göre işlem sonunda V ve S nasıl değişir?

A) V değişmez, S 10 katına çıkar.
B) V değişmez, S 100 katına çıkar.
C) V 10 katına, S 10 katına çıkar.
D) V 1/10’una iner, S değişmez.
E) V ve S değişmez.
Başlangıç hacmi a3, son toplam hacim 1000(a/10)3 = a3 olduğundan hacim değişmez. Başlangıç yüzey alanı 6a2, son toplam alan 1000·6(a/10)2 = 60a2 olur. Yüzey alanı 10 katına çıkar.

Cevap: A

Nanoparçacık, Nanotüp, Grafen, Fulleren ve Kuantum Noktaları

Karbon nanotüpler, karbon atomlarının silindirik ağ yapısında düzenlendiği, yüksek dayanım ve özgün elektriksel özellikler gösterebilen yapılardır. Grafen, karbon atomlarının tek atom kalınlığında altıgen örgü oluşturduğu iki boyutlu malzemedir. Fullerenler, karbon atomlarının kapalı kafes biçiminde düzenlendiği yapılardır.

Kuantum noktaları, taşıyıcıların üç boyutta sınırlandığı yarı iletken nanokristallerdir. Boyutları değiştirildiğinde enerji düzeyleri ve yayılan ışığın rengi ayarlanabilir. İnce filmler, yüzeylere nanometre ölçeğinde kaplanarak optik, elektriksel, kimyasal veya mekanik özellikleri değiştirebilir. Bu malzemeler sensör, ekran, güneş pili, tıp, enerji depolama, kompozit ve kaplama teknolojilerinde değerlendirilir.

Örnek - 15
Karbon temelli K yapısı tek atom kalınlığında altıgen bir tabaka, L yapısı bu tabakanın silindir biçiminde sarılmış hâli, M yapısı ise kapalı kafes biçimindedir.

K, L ve M sırasıyla hangileridir?

A) Grafen – karbon nanotüp – fulleren
B) Fulleren – grafen – karbon nanotüp
C) Karbon nanotüp – fulleren – grafen
D) Grafen – fulleren – karbon nanotüp
E) Fulleren – karbon nanotüp – grafen
Tek atom kalınlığındaki altıgen karbon tabakası grafen, silindirik yapı karbon nanotüp, kapalı kafes yapı fullerendir. Doğru sıralama grafen – karbon nanotüp – fullerendir.

Cevap: A

Örnek - 16
Aynı yarı iletken maddeden üretilmiş K ve L kuantum noktalarının yarıçapları farklıdır. Deneyde K ve L’nin farklı dalga boylarında ışık yaydığı gözleniyor.

Bu durum;

I. Enerji düzeylerinin nano yapının boyutuna bağlı değişebilmesi,
II. kuantum sınırlandırmasının optik özellikleri etkileyebilmesi,
III. farklı renk için maddelerin kimyasal bileşiminin kesinlikle farklı olması

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kuantum noktalarında boyut, izinli enerji düzeyleri arasındaki farkı ve dolayısıyla yayılan fotonun enerjisini değiştirebilir. Aynı kimyasal bileşim farklı boyutlarda farklı renk verebildiği için III zorunlu değildir. I ve II doğrudur.

Cevap: C

Lazer Teknolojisi

Soğurma, Kendiliğinden Emisyon ve Uyarılmış Emisyon

Alt enerji düzeyindeki bir atom, enerji farkına eşit enerjili fotonu soğurarak üst enerji düzeyine çıkabilir. Uyarılmış atom herhangi bir dış foton olmadan alt düzeye dönerse kendiliğinden emisyon gerçekleşir; yayılan fotonların yönü ve fazı rastgele olabilir. Üst düzeydeki atoma enerji farkına uygun bir foton ulaştığında atom alt düzeye geçerken gelen fotonla aynı frekans, faz, doğrultu ve yönde ikinci bir foton yayarsa uyarılmış emisyon gerçekleşir.

Örnek - 17
Bir atomun iki enerji düzeyi arasındaki üç olay I, II ve III ile gösterilmiştir.

Soğurma kendiliğinden emisyon ve uyarılmış emisyon enerji düzeyi gösterimleri

Buna göre I, II ve III sırasıyla hangileridir?

A) Soğurma – kendiliğinden emisyon – uyarılmış emisyon
B) Soğurma – uyarılmış emisyon – kendiliğinden emisyon
C) Kendiliğinden emisyon – soğurma – uyarılmış emisyon
D) Uyarılmış emisyon – soğurma – kendiliğinden emisyon
E) Kendiliğinden emisyon – uyarılmış emisyon – soğurma
I’de gelen foton atomu üst düzeye çıkardığı için soğurma vardır. II’de dış uyarıcı foton olmadan tek foton yayıldığı için kendiliğinden emisyon gerçekleşir. III’te gelen fotonla eş özellikli ikinci foton oluştuğu için uyarılmış emisyon vardır.

Cevap: A

Tersine Birikim ve Optik Rezonatör

Lazer üretimi için etkin ortam dışarıdan enerji verilerek pompalanır. Atomların önemli bölümü üst enerji düzeylerine çıkarılır ve üst düzeydeki atom sayısının alt düzeydekinden fazla olduğu tersine birikim oluşturulur. Etkin ortamın iki ucundaki aynalardan biri büyük ölçüde yansıtıcı, diğeri kısmi geçirgendir. Fotonlar aynalar arasında gidip gelirken uyarılmış emisyonla aynı özellikte yeni fotonlar üretir; güçlenen ışığın bir bölümü kısmi geçirgen aynadan lazer demeti olarak çıkar.

Tersine birikim, pompalama ve uç aynalar arasında optik eksende ilerleyen ışınlarla lazer üretimi
Örnek - 18
Bir lazer düzeneğinde X ve Y aynaları, etkin ortam ve pompalama kaynağı şekilde gösterilmiştir.

X ve Y aynaları arasında etkin ortam, pompalama ve Y yönündeki lazer çıkışı

Lazer demeti Y yönünden çıktığına göre;

I. X aynası büyük ölçüde yansıtıcı olmalıdır.
II. Y aynası kısmi geçirgen olmalıdır.
III. Pompalama, etkin ortamdaki atomlarda tersine birikimin kurulmasına yardım eder.
IV. Aynalar, etkin ortamdan çıkan bütün fotonların frekansını değiştirir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Işığın rezonatörde güçlenebilmesi için X yüksek yansıtıcılı, çıkış alınabilmesi için Y kısmi geçirgen olmalıdır. Pompalama üst düzeydeki atom sayısını artırarak tersine birikimi destekler. Aynaların temel görevi frekansı değiştirmek değil, fotonları etkin ortamdan yeniden geçirerek optik geri besleme sağlamaktır. I, II ve III doğrudur.

Cevap: D

Lazer Işığının Özellikleri ve Kullanım Alanları

Lazer ışığı dar bir frekans aralığına sahip olduğu için yaklaşık tek renklidir. Uyarılmış emisyon fotonların faz ilişkisini koruduğundan koherentdir. Işınlar birbirine yaklaşık paralel olduğundan demet az dağılır ve küçük bir noktaya odaklandığında yüksek enerji yoğunluğu oluşturabilir. Bu özellikler lazeri sıradan ışık kaynaklarından ayırır.

Lazer; fiber optik iletişimde veri taşınması, barkod ve optik disk okuma, mesafe ölçümü, kesme ve kaynak işlemleri, göz cerrahisi, dermatoloji, holografi ve bilimsel ölçümlerde kullanılır. Kullanım alanı değişse de lazerin temel üretim mekanizması uyarılmış emisyon, tersine birikim ve optik geri beslemedir.

Dikkat
Lazer ışığının tek renkli ve koherent olması, her lazerin aynı renkte olduğu anlamına gelmez. Lazerin dalga boyu etkin ortamın enerji düzeylerine bağlıdır. Ayrıca yüksek şiddet lazerin zorunlu tanımı değildir; dar demetin küçük bir alana odaklanabilmesi yüksek enerji yoğunluğu sağlayabilir.

Örnek - 19
Bir lazer demeti ile akkor lambadan çıkan ışık karşılaştırılıyor.

Buna göre lazer demeti için;

I. Fotonların faz ilişkisi daha düzenlidir.
II. Açısal yayılması genellikle daha küçüktür.
III. Her lazer, kullanılan etkin ortamdan bağımsız olarak aynı dalga boyunu üretir.
IV. Küçük bir alana odaklandığında yüksek enerji yoğunluğu oluşturabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
Lazer ışığı koherent ve yönlüdür; bu nedenle faz düzeni yüksektir ve demeti az dağılır. Odaklanması yüksek enerji yoğunluğu sağlayabilir. Dalga boyu etkin ortamın enerji düzeylerine bağlı olduğundan bütün lazerler aynı dalga boyunda değildir. I, II ve IV doğrudur.

Cevap: D

Modern Fizik Uygulamalarının Birlikte Değerlendirilmesi

Teknoloji–Fizik İlkesi Eşleştirmesi

Modern fizik uygulamalarında aynı fizik ilkesi farklı cihazlarda, aynı cihazda ise birden fazla fizik ilkesi kullanılabilir. Doğru sınıflandırma için cihazın ürettiği, denetlediği veya algıladığı büyüklük belirlenmelidir: MR çekirdek rezonansını, PET yok olma fotonlarını, yarı iletken aygıtlar taşıyıcı hareketini, süper iletkenler kritik koşullardaki makroskobik kuantum davranışını, nanomalzemeler ölçeğe bağlı özellik değişimini, lazer ise uyarılmış emisyonu kullanır.

Örnek - 20
Aşağıdaki teknoloji–fizik ilkesi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) PET – pozitronun elektronla yok olması sonucu oluşan fotonların algılanması
B) LCD – sıvı kristallerle arka ışığın geçişinin denetlenmesi
C) Güneş pili – fotonların oluşturduğu taşıyıcıların PN eklemindeki alanla ayrılması
D) Süper iletken – kritik sıcaklığın altında direncin sıfıra yaklaşması ve Meissner olayı
E) Lazer – kendiliğinden emisyonla rastgele yönlerde yayılan fotonların doğrudan demet oluşturması
PET, LCD, güneş pili ve süper iletken eşleştirmeleri doğrudur. Lazer demetinin çoğalmasını sağlayan temel olay kendiliğinden değil, uyarılmış emisyondur. Uyarılmış emisyonla oluşan fotonlar gelen fotonla aynı frekans, faz, doğrultu ve yöndedir. Bu nedenle yanlış eşleştirme E’dir.

Cevap: E

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz