Determinazione della quantità di energia trasferita al bersaglio nello scattering elastico Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia cinetica ottenuta dal nucleo bersaglio = ((4*Massa della particella incidente*Massa del nucleo bersaglio*(cos(Angolo tra il percorso iniziale e finale della particella))^2)/(Massa della particella incidente+Massa del nucleo bersaglio)^2)*Energia cinetica della particella incidente
EM = ((4*m*M*(cos(θ))^2)/(m+M)^2)*Em
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 5 Variabili
Funzioni utilizzate
cos - Il coseno di un angolo è il rapporto tra il lato adiacente all'angolo e l'ipotenusa del triangolo., cos(Angle)
Variabili utilizzate
Energia cinetica ottenuta dal nucleo bersaglio - (Misurato in Joule) - L'energia cinetica acquisita dal nucleo bersaglio è la quantità di energia cinetica che il nucleo bersaglio di massa M guadagna quando entra in collisione con una particella di massa m.
Massa della particella incidente - (Misurato in Chilogrammo) - La massa della particella incidente è il peso della particella incidente che collide con il nucleo bersaglio.
Massa del nucleo bersaglio - (Misurato in Chilogrammo) - La massa del nucleo bersaglio è il peso del nucleo bersaglio contro il quale si scontra la particella incidente.
Angolo tra il percorso iniziale e finale della particella - (Misurato in Radiante) - L'angolo tra il percorso iniziale e finale della particella si riferisce all'angolo θ tra il percorso iniziale e finale della particella.
Energia cinetica della particella incidente - (Misurato in Joule) - L'energia cinetica della particella incidente è la quantità di energia cinetica della particella incidente di massa m.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Massa della particella incidente: 1.67E-27 Chilogrammo --> 1.67E-27 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Massa del nucleo bersaglio: 2.66E-25 Chilogrammo --> 2.66E-25 Chilogrammo Nessuna conversione richiesta
Angolo tra il percorso iniziale e finale della particella: 12.2 Grado --> 0.212930168743268 Radiante (Controlla la conversione ​qui)
Energia cinetica della particella incidente: 2.34 Megaelettron-Volt --> 3.74909495220002E-13 Joule (Controlla la conversione ​qui)
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
EM = ((4*m*M*(cos(θ))^2)/(m+M)^2)*Em --> ((4*1.67E-27*2.66E-25*(cos(0.212930168743268))^2)/(1.67E-27+2.66E-25)^2)*3.74909495220002E-13
Valutare ... ...
EM = 8.8826783288639E-15
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
8.8826783288639E-15 Joule -->0.0554412933109212 Megaelettron-Volt (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.0554412933109212 0.055441 Megaelettron-Volt <-- Energia cinetica ottenuta dal nucleo bersaglio
(Calcolo completato in 00.009 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da SUDIPTA SAHA
COLLEGIO ACHARYA PRAFULLA CHANDRA (APC), CALCUTTA
SUDIPTA SAHA ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Soupayan banerjee
Università Nazionale di Scienze Giudiziarie (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee ha verificato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!

Chimica nucleare Calcolatrici

Frazione di imballaggio (in massa isotopica)
​ LaTeX ​ Partire Frazione di impaccamento nella massa isotopica = ((Massa isotopica atomica-Numero di Massa)*(10^4))/Numero di Massa
Energia di legame per nucleone
​ LaTeX ​ Partire Energia di legame per nucleone = (Difetto di massa*931.5)/Numero di Massa
Frazione di imballaggio
​ LaTeX ​ Partire Frazione di imballaggio = Difetto di massa/Numero di Massa
Tempo medio di vita
​ LaTeX ​ Partire Durata media della vita = 1.446*Emivita radioattiva

Determinazione della quantità di energia trasferita al bersaglio nello scattering elastico Formula

​LaTeX ​Partire
Energia cinetica ottenuta dal nucleo bersaglio = ((4*Massa della particella incidente*Massa del nucleo bersaglio*(cos(Angolo tra il percorso iniziale e finale della particella))^2)/(Massa della particella incidente+Massa del nucleo bersaglio)^2)*Energia cinetica della particella incidente
EM = ((4*m*M*(cos(θ))^2)/(m+M)^2)*Em
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