Antwoord:
Positron / anti-elektron /
Uitleg:
Een proton heeft een lading van
Een antiproton is identiek aan een proton, behalve dat het een tegenovergestelde lading heeft, en dus een lading heeft
Een proton dat beweegt met een snelheid van vo = 3,0 * 10 ^ 4 m / s wordt geprojecteerd onder een hoek van 30o boven een horizontaal vlak. Als een elektrisch veld van 400 N / C werkt, hoe lang duurt het dan voordat het proton terugkeert naar het horizontale vlak?
Vergelijk de behuizing met een projectielbeweging. Welnu, in een projectielbeweging werkt een constante neerwaartse kracht die de zwaartekracht is, waarbij de zwaartekracht wordt verwaarloosd, deze kracht is alleen te wijten aan de verwijdering door een elektrisch veld. Proton dat positief geladen is, wordt repulsed langs de richting van een elektrisch veld, dat naar beneden is gericht. Dus, hier vergeleken met g, zal de neerwaartse versnelling F / m = (Eq) / m zijn, waarbij m de massa is, q de lading van proton is. Nu weten we dat de totale tijd van de vlucht voor een projectielbeweging wordt gegeven als (2u sin theta) /
Sally maakt een model van een Mg-atoom met een atoomgewicht van 24. Ze heeft ballen voor de protonen, neutronen en elektronen. Ze heeft 6 neutronen aan haar model toegevoegd. Hoeveel neutronen moet ze toevoegen om haar neutrale atoom van magnesium te voltooien?
Voor "" ^ 24Mg .............................? Z, "het atoomnummer" van magnesium is 12. Dit betekent dat er 12 positief geladen kerndeeltjes zijn. Dit definieert het deeltje als een magnesiumatoom. Om de "" ^ 24Mg-isotoop weer te geven, hebben we dus 6 extra neutronen nodig.
De respectievelijke massa's in amu van het proton, het neutron en het nckel-60-atoom zijn 1,00728, 1,00867 en 59,9308. Wat is het massadefect van het nikkel-60-atoom in g?
Deltam = 9.1409 * 10 ^ (- 25) "g" U zoekt massadefect, Deltam, dat wordt gedefinieerd als het verschil dat bestaat tussen de atomaire massa van een kern en de totale massa van zijn nucleonen, dwz van zijn protonen en neutronen. Het idee hier is dat de energie die vrijkomt wanneer de kern wordt gevormd, zijn massa zal verminderen, zoals beschreven door Albert Einstein's beroemde vergelijking E = m * c ^ 2. In dit opzicht kun je zeggen dat de werkelijke massa van de kern altijd lager zal zijn dan de toegevoegde massa van zijn nucleonen. Je doel is hier om de totale massa van de protonen en neutronen die een nik