Материалы раздела: Решения задач

Иродов – 6.14

Иродов 6.14. Узкий пучок α-частиц с кинетической энергией Т = 600 кэВ падает нормально на золотую фольгу, содержащую n = 1,1*1019 ядер/см2. Найти относительное число α-частиц, рассеивающихся под углами ϑ < ϑ0 = 20°. Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал

Иродов – 6.12

Иродов 6.12. Узкий пучок α-частиц с кинетической энергией Т = 0,50 МэВ падает нормально на золотую фольгу, массовая толщина которой ρd = 1,5мг/см2. Интенсивность пучка I0 = 5,0*105 част./с. Найти число α-частиц, рассеянных фольгой за τ = 30 мин в интервалах углов: а) 59—61°; б) свыше ϑ0 = 60°. Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал

Иродов – 6.9

Иродов 6.9. Узкий пучок α-частиц с кинетической энергией 1,0 МэВ падает нормально на платиновую фольгу толщины 1,0 мкм. Наблюдение рассеянных частиц ведется под углом 60° к направлению падающего пучка при помощи счетчика с круглым входным отверстием площади 1,0 см2, которое расположено на расстоянии 10 см от рассеивающего участка фольги. Какая доля рассеянных α-частиц падает на […]

Смотреть материал

Иродов – 6.8

Иродов 6.8. Неподвижный шар радиуса R облучают параллельным потоком частиц, радиус которых r. Считая столкновение частицы с шаром упругим, найти: а) угол ϑ отклонения частицы в зависимости от ее прицельного параметра b; б) относительную долю частиц, которые после столкновения с шаром рассеялись в интервале углов от ϑ до ϑ + dϑ; в) вероятность того, что […]

Смотреть материал

Иродов – 6.6

Иродов 6.6. Протон с кинетической энергией Т = 10 МэВ пролетает на расстоянии b = 10 пм от свободного покоившегося электрона. Найти энергию, которую получит электрон, считая, что траектория протона прямолинейная и за время пролета электрон остается практически неподвижным. Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал

Иродов – 6.5

Иродов 6.5. Протон с кинетической энергией Т и прицельным параметром b рассеялся на кулоновском поле неподвижного ядра атома золота. Найти импульс, переданный данному ядру в результате рассеяния. Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал

Иродов – 6.4

Иродов 6.4. Альфа-частица с кинетической энергией Т = 0,50 МэВ рассеялась под углом ϑ = 90° на кулоновском поле неподвижного ядра атома ртути. Найти: а) наименьший радиус кривизны ее траектории; б) минимальное расстояние, на которое она сблизилась с ядром. Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал

Иродов – 6.3

Иродов 6.3. На какое минимальное расстояние приблизится α-частица с кинетической энергией Т = 0,40 МэВ (при лобовом соударении): а) к покоящемуся тяжелому ядру атома свинца; б) к первоначально покоившемуся легкому свободному ядру Li7? Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал

Иродов – 6.2

Иродов 6.2. Альфа-частица с кинетической энергией 0,27 МэВ рассеялась золотой фольгой на угол 60°. Найти соответствующее значение прицельного параметра. Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал

Иродов – 5.291

Иродов 5.291. Фотон с энергией, в η = 2,0 раза превышающей энергию покоя электрона, испытал лобовое столкновение с покоившимся свободным электроном. Найти радиус кривизны траектории электрона отдачи в магнитном поле B = 0,12 Т. Предполагается, что электрон отдачи движется перпендикулярно к направлению поля. Скачать решение: Скачать решение задачи

Смотреть материал