Практикум по решению задач


Пример 1.2 На какое минимальное расстояние приблизится -частица с кинетической энергией Т = 40 кэВ



бет4/38
Дата07.02.2022
өлшемі1,35 Mb.
#89389
түріПрактикум
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Байланысты:
Атомная физика. Практикум по решению задач.
Атомная физика. Практикум по решению задач.
Пример 1.2 На какое минимальное расстояние приблизится -частица с кинетической энергией Т = 40 кэВ. (при лобовом соударении) к покоящемуся ядру атома свинца.


Решение

Так как -частица и ядро атома свинца положительные частицы, то энергия их взаимодействия будет иметь вид, представленный на рисунке 2 (в пространстве атома преобладает электромагнитное взаимодействие).




U(r)

T


Rя Rя r

Рис.2

Таким образом для приближения -частицы к ядру существует потенциальный барьер. Условие отражения -частицы от ядра атома свинца будет иметь вид:


,

где q1 = 2e – заряд -частицы, q2 = 82e – заряд ядра свинца.


Из формулы получим: rminRя  9.6 10-10 см.


Задачи для самостоятельного решения

  1. Оценить максимальную энергию, которую приобрела бы -частица, вылетев из атома урана, если бы положительный заряд атома был распределен по всему его объему (модель Томсона). Радиус атома принять равным 10-8 см. Экранирующим действием атомных электронов пренебречь.


  1. Исходя из томсоновской модели атома, найти зависимость частоты колебаний электрона в атоме водорода от радиуса атома. При каком значении Rат. длина волны испускаемого света равна 0.6 мкм


  1. Резерфорд наблюдал, что при лобовом соударении -частиц энергией 15.2 МэВ с ядрами золота они отлетают назад с энергией 13.9 МэВ. Определить отношение масс ядра золота и -частиц.



Практическое занятие №2


Тема: Классическое резерфордовское рассеяние атомных частиц на ядрах. Импульсная диаграмма рассеяния. Дифференциальное сечение рассеяния.




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет