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
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
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
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