Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
R1ZtjAhyzUz0A1
Ćwiczenie 1
Na czym polega efekt Comptona? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Możliwe odpowiedzi: 1. na odrzucie fotonu po zderzeniu z drugim fotonem, 2. na zmianie długości fali fotonu po zderzeniu z elektronem, 3. na zmianie kierunku ruchu fotonu po zderzeniu z elektronem, 4. na odrzucie elektronu po zderzeniu z drugim elektronem, 5. na odrzucie elektronu po zderzeniu z fotonem
RsZUwWI0qWPt11
Ćwiczenie 2
Aby ilościowo opisać rozproszenie Comptona, należy odwołać się do: Możliwe odpowiedzi: 1. zasad zachowania energii i pędu oraz falowej natury światła., 2. zasady zachowania pędu i dualnej natury światła., 3. zasady zachowania pędu i korpuskularnej natury światła., 4. zasad zachowania energii i pędu oraz dualnej natury światła.
RdFjzWepyKCGW1
Ćwiczenie 3
Długość fali fotonu, który uległ rozproszeniu na elektronie, będzie: Możliwe odpowiedzi: 1. zawsze mniejsza niż długość fali fotonu przed rozproszeniem., 2. zawsze większa niż długość fali fotonu przed rozproszeniem., 3. może być mniejsza lub większa względem długości fali fotonu przed rozproszeniem (to zależy od kąta rozproszenia)., 4. będzie taka sama jak długość fali fotonu przed rozproszeniem.
RetitxpQGYnTJ1
Ćwiczenie 4
Uzupełnij poprawnie zdania. W efekcie Comptona dochodzi do rozszczepienia / rozproszenia / dyfrakcji fotonu na elektronie swobodnym / związanym w atomie. Rozszczepienie / Rozproszenie / Dyfrakcja to zjawisko zmiany kierunku fotonu pod wpływem zderzenia się z przeszkodą. Dodatkowo, foton przekazuje elektronowi część swojej masy / energii i pędu / prędkości, w wyniku czego elektron zaczyna się poruszać.
2
Ćwiczenie 5
RU9GZV85So6ic
Oblicz pęd i energię fotonu promieniowania gamma o częstotliwości 1022 Hz. Fotony takie mogą ulegać rozproszeniu na swobodnych elektronach. Wyniki podaj w jednostkach typowych dla mikroświata: eV/(m/s) (pęd) oraz MeV (energia). Wyniki zaokrąglij do trzech miejsc znaczących. Odpowiedź: E = Tu uzupełnij MeV, p = 0, 14 eV/(m/s)
RsjBIZYEEPMZc1
Ćwiczenie 6
Na rysunku przedstawiono kierunek ruchu fotonu przed zderzeniem z elektronem. Wiadomo, że foton uległ rozproszeniu wstecznemu. Jaki będzie kierunek ruchu elektronu?
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
2
Ćwiczenie 7
Rtjgf0dZ8GgYN
Na rysunku przedstawiono cztery wykresy, gdzie na osi poziomej zaznaczono kąt rozproszenia fotonu, a na osi pionowej – zmianę długości fali fotonu pod wpływem rozproszenia. Wskaż, który wykres poprawnie opisuje zjawisko Comptona.
Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0.
2
Ćwiczenie 8
R3au2bh5stO7d
Wielkością występującą we wzorze Comptona jest różnica długości fali fotonu przed i po rozproszeniu. Interesujące może być jednak również sprawdzenie, ile razy zmienia się długość fali fotonu podczas rozproszenia. Rozważ dwa fotony. Jeden z nich jest fotonem rentgenowskim o długości fali λ X = 12 pm, drugi – fotonem gamma o długości fali λ γ = 0,12 pm. Oblicz, ile razy zmieni się długość fali każdego fotonu, jeśli ulegną rozproszeniu na elektronie pod kątem θ = 90°. Wyniki podaj bez zaokrąglania, wykorzystując przybliżenia podane w tym e-materiale. Odpowiedź: Długość fali fotonu rentgenowskiego wzrośnie Tu uzupełnij razy, a fotonu gamma Tu uzupełnij razy.
3
Ćwiczenie 9
R37Hr6Vp6m7fA
Na elektron pada foton o długości λ = 10 pm i rozprasza się wstecznie. Oblicz energię, jaką uzyska elektron. Wynik podaj w keV (kiloelektronowoltach), z dokładnością do trzech miejsc znaczących. Odpowiedź: Ee = Tu uzupełnij keV