Для связи в whatsapp +905441085890

Для каких частиц возникает черенковское излучение при их движении в воде, когда их кинетическая энергия превышает 972 МэВ?

🎓 Заказ №: 21967
 Тип работы: Задача
📕 Предмет: Физика
 Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 149 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

 Условие + 37% решения:

Для каких частиц возникает черенковское излучение при их движении в воде, когда их кинетическая энергия превышает 972 МэВ?

Решение При движении заряженных частиц в веществе в том случае, когда их скорость движения  превышает фазовую скорость световых волн в этой среде, возникает излучение Вавилова – Черенкова. Соответственно выполняется условие: n c   (1) Где с м c 8  310 – скорость света в вакууме; n – абсолютный показатель преломления среды. Кинетическая энергия Eк релятивистской частицы равна разности ее полной энергии и энергии покоя: Eк  E  E0 (2) Полная энергия равна: 2 E  mc (3) Энергия покоя равна: 2 0 0 E  m c (4) Где m0 – масса покоя частицы. Подставим (3) и (4) в (2):

 Для каких частиц возникает черенковское излучение при их движении в воде, когда их кинетическая энергия превышает 972 МэВ?
 Для каких частиц возникает черенковское излучение при их движении в воде, когда их кинетическая энергия превышает 972 МэВ?

Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

  1. Два одинаково направленных гармонических колебания одного периода с амплитудами 10 см и 6 см складываются в одно колебание с амплитудой 14 см.
  2. Определить длину волны монохроматического света при нормальном падении его на зеркальную поверхность площадью 1 м2 , если ежесекундно падает 5∙1018 фотонов.
  3. Определить момент инерции I тонкого однородного стержня длиной l=30 см и массой m=100 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/3 его длины.
  4. В каких пределах должна лежать энергия каждого фотона, облучающего атом водорода, чтобы при облучении атома водорода, спектр водорода имел только одну спектральную линию.
  5. Металлический шарик, подвешенный на нерастяжимой нити длиной 2 м, совершает вынужденные колебания.
  6. Тело брошено со скоростью с м 0 15 под углом 0   30 к горизонту.
  7. Два бесконечно длинных провода скрещены под прямым углом.
  8. Катушка индуктивностью 0,2 Гн и сопротивлением 1,64 Ом подключена к источнику тока.
  9. Шар массой m 10 кг 1  сталкивается с шаром массой m 4 кг 2 .
  10. Вагон движущийся со скоростью 0,3 м с. нагоняет вагон массой 30 т движущийся со скоростью 0,2м/с.