8 готовых задач по физике
диафрагмы и экрана равен 2 мм. 60.12. В рентгеновской трубке энергия бомбардирующих антикатод электронов вся или частично переходит в энергию излучения рентгеновских квантов. Определите длину волны де Бройля
Рентгеновское излучение
по свечению стекла в высокоразрядной трубке Крукса, чтобы защитить ее от постороннего света, поместил трубку в ящик из черного картона. Во время работы этой трубки он заметил на расстоянии 3 м от нее свечение
Определить скорость электрона в начале торможения у антикатода рентгеновской трубки, которая работает при…
Определить скорость электрона в начале торможения у антикатода рентгеновской трубки, которая работает при напряжении 200 кВ
Ответ на вопрос
Для определения скорости электрона в начале торможения у антикатода рентгеновской трубки можно использовать формулу:E = eV = 1/2 mv^2где:
E - энергия электрона,
e - заряд электрона (1.6 x 10^-19 Кл),
V - ускоряющее напряжение (200 кВ = 200000 В),
m - масса электрона (9.11 x 10^-31 кг),
v - скорость электрона.Запишем формулу для скорости электрона:v = sqrt(2eV/m)Подставим известные значения:v = sqrt((2 1.6 x 10^-19 Кл 200000 В) / 9.11 x 10^-31 кг)v = sqrt(3.2 x 10^-14 Дж / 9.11 x 10^-31 кг)v = sqrt(3.51 x 10^16 м^2 / с^2)v ≈ 1.87 x 10^8 м/сТаким образом, скорость электрона в начале торможения у антикатода рентгеновской трубки составляет примерно 1.87 x 10^8 м/с.
Еще
Рентгеновская трубка работает на напряжении U = 100 кВ. Определить скорость электронов, бомбардирующих антикатод,…
Рентгеновская трубка работает на напряжении U = 100 кВ. Определить скорость электронов, бомбардирующих антикатод, и минимальную длину волны в спектре рентгеновского излучения.
Ответ на вопрос
Для определения скорости электронов, бомбардирующих антикатод, можно воспользоваться энергией, полученной электронами при прохождении разности потенциалов на рентгеновской трубке:E = eU = 100 кэВ = 100000 эВ = 1.6 * 10^-15 ДжС использованием формулы для кинетической энергии электрона:E = (1/2)mv^2можно найти скорость электронов:v = sqrt(2E/m) = sqrt((2 1.6 10^-15) / 9.1 10^-31) = 3.48 10^7 м/сДля определения минимальной длины волны в спектре рентгеновского излучения можно воспользоваться формулой Брэгга-Вульфа:lambda = h / pгде h - постоянная Планка, p - импульс электрона. Импульс электрона определяется как p = mv. Подставив в формулу для lambda, получим:lambda_min = h / mv = 6.63 10^-34 / (9.11 10^-31 3.48 10^7) = 0.066 нмТаким образом, скорость электронов, бомбардирующих антикатод, составляет 3.48 * 10^7 м/с, а минимальная длина волны в спектре рентгеновского излучения равна 0.066 нм.
Еще
Вариант 19
29 эВ. 2-79. С какой скоростью подлетают электроны к антикатоду рентгеновской трубке, если длина волны коротковолновой границы сплошного рентгеновского спектра равна 1,57×10-8 м? 2-102. Свободная частица
Домашнее задание по квантовой физике Вариант 17
вдали от ядра атома? Задание 12 На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной атомарным водородом. Постоянная решетки d = 5мкм. Какому перехода электрона соответствует
Тест по лекции 7
Вопрос 1Верно Баллов: 1,00 из 1,00 Отметить вопрос Текст вопросаВозможно ли с помощью рентгеновского излучения определить тип химической связи, в котором находится данный элемент в образце? Вопрос 2Верно