Példák problémák megoldása

Einstein egyenlet (82,4), feltéve, hogy a fotoelektromos hatás már

A frekvencia a fény kapcsolódik annak mértékét és a hullámhosszat X expressziós

Ezekből két képlet megkapjuk

172. Keresse meg a maximális sebességet az elektronok megjelent a fényelektromos hatás által fény hullámhossz a felületi anyag egy kilépési munkája 1,9 eV.

A probléma megoldása érdekében használjuk Einstein egyenletet a fotoelektromos hatás (82,4), ebben az esetben a kifejezés a maximális mozgási energiája az elektronok:

173. Határozzuk meg az elektron kilépési munkáját a fotokatód felületi és fotoelektromos küszöbértéket, ha a besugárzott fény fénysorompó Hz frekvenciával fotoáram leáll, ha blokkoló feszültsége 4,1 V

A feltétele lezárása photocurrent:

Mivel ez a feltétel, Einstein egyenletet a fotoelektromos hatás lesz az űrlap

Adjuk meg a fotoelektromos küszöb:

174. Amikor bombázzák elektronok a higany atomok izgatott, ha anergia elektronok 4.9 eV, vagy nagyobb, mint ez az érték. Számítsuk ki a fény hullámhossza által kibocsátott higany atom az átmenet az első gerjesztett állapotból a normális.

A kapcsolat a foton energia és frekvencia: itt

175. Compute epergiyu kommunikációs kernel deutériumatom.

nukleáris kötési energia

ahol - a különbség a tömegek összege a szabad részecskéket tartalmaz a mag és a a mag tömegére számítva; c - a fénysebesség vákuumban. Ahhoz, hogy meghatározzuk a tömeg különbség megkeresi a referencia információkat a fizika a tömeg a neutron és proton és elektron deutériumatom megtalálásához tömegének deutérium atommagok kell vonni a tömege deutériumatom elektron tömeg, található a Shell:

De 1 amu kg, így

176. kiszámítani az energia hozama a nukleáris reakció

Kiszámítani az energia termelés a nukleáris reakció szükséges megtalálni a tömeg különbség belépő részecskék a reakciót, és a részecskék - a reakció termékei. A reakció az atommagok részt, de a look-up asztalok általában csak tájékoztatás az atomi tömegek. Súlya minden lehet értékből kivonva a tömege atommagok héj elektron atomtömegű. Lehetőség van ennek ellenkezőjére. Ha egyenletben nukleáris reakció balra és jobbra, hogy csak a tömegek az atomok (azaz. E. Súly hidrogénatom és nem súly a proton, a bal oldalon tömege hélium atom és nem súly alfa-részecskék a jobb oldalon), majd hasonlósága miatt a elektronok száma atomok belép a reakciót, és a reakció termékek a kivonás automatikusan történik, amikor a tömeg különbség. Így, hogy oldja meg a problémát, akkor a tájékoztatást a könyvtár az atomok a tömegek:

Kiszámítása az energia hozama a súly változás 1 amu

Hozam nukleáris reakció

177. A végrehajtási egy hélium atommag fúziós reakció szintézisének sejtmagok hidrogén-izotópok - deutérium és a trícium - program

Energo megjelent 17.6 MeV. Mi energia áll rendelkezésre a szintézis 1 g hélium? Mennyi szenet kellene égetni, hogy ugyanazt az energiát?

Ahhoz, hogy megtalálja a felszabaduló energia előállítása során hélium, szükséges, hogy szaporodnak a kimenet száma magreakciók végrehajtott reakciók száma egyenlő a hélium atomok

A száma hélium atomok

Ezért, hogy megkapjuk az energia E

A feltétel

Ebből tömege szén elégetése során felszabaduló annyi energiát, mint a szintézis hélium

178. Határozzuk meg egy második nukleáris reakcióterméket

Ahhoz, hogy meghatározzuk a második termék a nukleáris reakció szükséges használni azt a tényt, hogy a szám a barionok változatlan marad, ha végrehajtási magreakciók. Ebből következik, hogy az összeg a protonok a belépő részecskék a reakció egyenlőnek kell lennie az összeg a protonok a részecskék - a reakció termékeit, és a teljes számát nukleonok a bal oldalon az egyenlet a teljes száma nukleonok a megfelelő része. A protonok száma a részecskék, amelyek be ebbe a nukleáris reakció 3. A hélium atommag csak két proton, így, a második nukleáris reakcióterméket tartalmaz egy protont. Így a második termék a nukleáris reakció egyik hidrogénatom izotópok. Mi található a tömegszámú izotóp. A teljes száma nukleonok a magok képviselt a bal oldalon az egyenlet egyenlő 7. A hélium atommag négy nukleont ezért három nukleonra megosztani egy második termék a nukleáris reakció. Így a második termék a nukleáris reakció a hidrogén izotóp - trícium

179. Határozzuk meg, hogy a részecske az érintett nukleáris reakció

Az ingatlan természetvédelmi a protonok száma, valamint az összes nukleon végrehajtásában nukleáris reakciók, tudjuk meg, hogy az ismeretlen részecske X tartalmaz két proton és négy nukleon. Ezért, ez a mag egy hélium atom (alfa alfa részecske).

Problémák független megoldás