Úvod do moderní fyziky

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

V knize A. Beiser „Perspectives of Modem Physics“, jejíž překlad pod názvem „Úvod do moderní fyziky“ je předkládán českému čtenáři, je uplatněno spíše druhé hledisko (i když výklad začíná speciální teorií relativity). Zde by bylo možno se podivit disonanci, že anglické slovo „perspectives“ je přeloženo jako „úvod“. Slovo perspektiva, alespoň v češtině, nezdá se plně vystihovat skutečný obsah díla a zatímco v angličtině knih podobného obsahu jako kniha Beiserova vyšla celá řada a názvy mnohých z nich začínají slovem „Introduction“, tj. „Úvod“, v češtině takových knih máme poskrovnu, jsou-li vůbec k dispozici. Ve prospěch tohoto volnějšího překladu (jednoho slova) svědčí nakonec i autorova předmluva, v níž jsou jasně vyloženy jak jeho přístup k celé látce a jejímu výběru, tak i pojetí výkladu po stránce metodické. Z těchto Beiserových řádků je zřejmé, že jde o úvodní učebnici, nechceme-li se dovolávat přímo vlastního obsahu knihy.

Vydal: Academia Autor: Arthur Beiser

Strana 506 z 627

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
(Paprsky gama jsou elektromagnetické vlny extrémně malých vlnových délek. Maximální převod energie nastává při (p 180°, tj.15) je 2m0c2(hv hv') 2(hv) (hv') cos (p) , kde < p úhel, který foton rozptyluje. Podle (3.21. kdežto jaderný rozptyl rychlých protonů ukazuje odchylky elektrostatického působení, které lze připsat jedině specifické jaderné síle.1) dává minimální energii původního fotonu záření gama eV. Bothe Becker zjistili, záření neskládá nabitých částic, zcela přirozeně předpokládali, skládá paprsků gama. Podivnost výsledku zarážela ještě více, 509 . Tento výsledek zdál zvláštní, protože žádné dobu známé jaderné záření nemělo více než zlomek této značné energie. Toto záření začalo zajímat také ostatní fyziky bylo provedeno mnoho expe­ rimentů podrobnější zjištění jeho vlastností. první pohled ani příliš nepřekvapuje: paprsky X mohou při srážkách Comptonova typu předávat energii elektronům není důvodu, proč paprsky gama kratší vlnové délce nemohly při podobných procesech pře­ dávat energii protonům.3 Neutron Složení atomového jádra bylo konečně pochopeno roce 1932. Klidová energie protonu m0c2je 938 energie Todraženého protonu 5,3 MeV. při čelní srážce, takže cos Zde m0je klidová hmota protonu a hv'. Dva roky předtím bombardovali němečtí fyzikové Bothe Becker berylium částicemi alfa ze vzorku polonia pozorovali, emituje záření, které snadno proniká hmotou.15) pro Comptonův jev můžeme vypočítat minimální energii hv fotonu paprsků gama potřebnou předání kinetické energie protonu. Tedy je m0c2T 2E(E ) a odtud (21.3 síly.) Schopnost záření procházet několika centi­ metry olova bez absorpce nasvědčovala paprsky gama neobyčejně malou vlnovou délkou. Problém záhadné složky, která spolu protony v atomových jádrech, byl vyřešen roce 1932.1) 2m0c2r . Curieová Joliot zjistili energie vyražených protonů přibližně 5,3 eV. Potíže hypotézy jaderného elektronu byly známy již nějakou dobu před tím, než objevilo správné vysvětlení jaderných hmot, nicméně tehdy zdálo, žádná jiná možnost vysvětlení neexistuje. Ze vztahu (3. 21. Při jednom takovém pokusu Curieo- vá Joliot zpozorovali, při dopadu záření vrstvu parafinu, látky bohaté na vodík, jsou vyráženy protony. Dosazení těchto hodnot (21