Закон радиоактивного распада -описывает зависимость радиоактивного распада от времени и количестве радиоактивных атомов в данном образце

Для практического использования закон радиоактивного распада можно записать так:


Время, за которое распадается половина первоначального числа радиоактивных ядер, называетсяпериодом полураспада (Т). Чем меньше период полураспада, тем меньше живут атомы и следовательно тем быстрее происходит радиоактивный распад.

Для разных химических элементов величина периода полураспада различна: от миллионных долей секунд (например, полоний)до миллиардов лет (например, уран).

Число радиоактивных атомов уменьшается со временем по экспоненциальному закону.

Скорость распада, то есть число распадов в единицу времени, также падает экспоненциально

Таблица некоторых значений радиоактивного распада:

В формуле мы использовали:

— Начальное число радиоактивных ядре при t=0

— Период полураспада

— Время распада

— Постоянная распада (вероятность распада ядра в единицу времени)

— Скорость распада

— Скорость распада в начальный момент времени t = 0

Импульс фотона — это импульс элементарной частицы (фотона), квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это частица, способная существовать и иметь массу только двигаясь со скоростью света.


Фотон — это элементарная частица, которая всегда движется со скоро­стью света, а если остановится (что невозможно), то масса фотона станет нулевой, то есть масса покоя будет равняться 0. Следовательно, масса фотона отличается от массы таких элементарных частиц, как электрон, протон и нейтрон, которые обладают отличной от нуля массой покоя и могут находиться в состоянии покоя.

Если рассуждать, то можно понять, если фотон имеет импульс, следовательно свет, падающий на тело, должен оказывать на него давление. Согласно квантовой теории, давление света на поверхность обусловлено тем, что каждый фотон при соударении с поверхностью передает ей свой импульс.

Так же фотон имеет:

Энергия фотона:

Массу фотона:

В формуле мы использовали:

— Импульс фотона

— Масса фотона

— Энергия фотона

— Постоянная Планка

— Частота волны

— Скорость света в вакууме

— Длина волны

Комптоновская длина волны — параметр элементарной частицы: величина размерности длины, характерная для релятивистских квантовых процессов, идущих с участием этой частицы


Формула комптоновской длины волны получается из формулы Де-Бройлевской длины волны путём замены скорости частицы v на скорость света c.

Де-Бройлевской длины волны:

Название Комптоновская длина волны связано с тем, что величина определяет изменение длины волны электромагнитного излучения при комптоновском рассеянии.

Для электрона:

Для протона:

Чаще всего используется приведенная Комптоновская длина волны:

Посчитаем приведенную Комптоновскую длину волны для электрона и протона

Для электрона:

Для протона:

Комптоновская длина волны определяет масштаб пространственных неоднородностей полей, при которых становятся существенными квантовые релятивистские процессы. Действительно, если рассматривается некоторое волновое поле, например электромагнитное, длина волны которого меньше Комптоновская длина волны электрона , то энергия квантов этого поля оказывается большей энергии покоя электрона и, следовательно, в этом поле становится возможным и происходит рождение электрон-позитронных пар. Такие процессы порождения частиц описываются релятивистской квантовой теорией.

Комптоновская длина волны определяет также расстояние, на которое может удалиться виртуальная частица с массой m от точки своего рождения. Поэтому радиус действия ядерных сил по порядку величины равен Комптоновская длина волны p-мезона . Аналогично, поляризация вакуума за счёт рождения виртуальных электрон-позитронных пар проявляется на расстояниях порядка Комптоновская длина волны электрона.

В Формуле мы использовали:

— Комптоновская длина волны

— Приведенная Комптоновская длина волны

— Скорость света

— Постоянная Планка

— Масса электрона

— Постоянная Дирака

Масса нейтрона — элементарная частица. Данная частица не имеет электрического заряда. Нейтрон является фермионом и принадлежит к классу барионов. Атомные ядра состоят из нейтронов и протонов

[Кг]

[Мэв]


В формуле мы использовали:

— Масса нейтрона

Масса протона — элементарная частица. Относится к барионам, имеет спин 1/2, электрический заряд +1 (в единицах элементарного электрического заряда)

[Кг]

[Мэв]


Отношение масс протона и электрона, равное 1836,152 672 1 или если сказать более наглядно, то

В формуле мы использовали:

— Масса протона

Масса фотона — это масса элементарной частицы (фотона), квант электромагнитного излучения (в узком смысле — света). Это частица, способная существовать и иметь массу только двигаясь со скоростью света.


Фотон не может иметь массу покоя, она будет равняться нулю. Фотон обладает массу, когда он двигается со скорость света.

Так же фотон имеет:

Энергия фотона:

Импульс фотона:

В Формуле мы использовали:

— Масса фотона

— Энергия фотона

— Постоянная Планка

— Частота волны

— Скорость света в вакууме

— Длина волны

Масса электрона — стабильная, отрицательно заряженная элементарная частица. Является фермионом (то есть имеет полуцелый спин).

[Кг]


Название «электрон» происходит от греческого слова, которое означает «янтарь». Еще в глубокой древней Греции естествоиспытателями проводились эксперименты — куски янтаря тёрли шерстью, после чего те начинали притягивать к себе мелкие предметы, такие как: мелкие бумажки, песчинки. Открытие электрона, как частицы принадлежит Э. Вихерту и Дж. Дж. Томсону, который в 1897 установил, что отношение заряда к массе для катодных лучей не зависит от материала источника.

В формуле мы использовали:

— Масса электрона

Формула орбитального механического момента

Тут мы использовали:

— Орбитальный механический момент

— Масса электрона

— Радиус орбиты

Орбитальный магнитный момент - Электрон двигающийся со скоростью v по орбите радиуса г через площадку, расположенную в любом месте на пути электрона, переносится в единицу времени заряд ev, где е — заряд электрона, a v — число оборотов в секунду

Произведение 2Пrv дает скорость движения электрона v, поэтому можно написать, что

Тут мы использовали:

— Орбитальный магнитный момент

— Число оборотов в секунду.

— Заряд электрона

— Радиус орбиты


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: