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
Bothe Becker zjistili, záření neskládá nabitých částic, zcela přirozeně předpokládali, skládá paprsků gama. Dosazení těchto hodnot (21. Maximální převod energie nastává při (p 180°, tj.15) pro Comptonův jev můžeme vypočítat minimální energii hv fotonu paprsků gama potřebnou předání kinetické energie protonu. Podle (3. (Paprsky gama jsou elektromagnetické vlny extrémně malých vlnových délek. Ze vztahu (3. při čelní srážce, takže cos Zde m0je klidová hmota protonu a hv'. 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.1) 2m0c2r .1) dává minimální energii původního fotonu záření gama eV. Klidová energie protonu m0c2je 938 energie Todraženého protonu 5,3 MeV. kdežto jaderný rozptyl rychlých protonů ukazuje odchylky elektrostatického působení, které lze připsat jedině specifické jaderné síle. Při jednom takovém pokusu Curieo- vá Joliot zpozorovali, při dopadu záření vrstvu parafinu, látky bohaté na vodík, jsou vyráženy protony. Dva roky předtím bombardovali němečtí fyzikové Bothe Becker berylium částicemi alfa ze vzorku polonia pozorovali, emituje záření, které snadno proniká hmotou. Problém záhadné složky, která spolu protony v atomových jádrech, byl vyřešen roce 1932. Tento výsledek zdál zvláštní, protože žádné dobu známé jaderné záření nemělo více než zlomek této značné energie. Tedy je m0c2T 2E(E ) a odtud (21. Curieová Joliot zjistili energie vyražených protonů přibližně 5,3 eV.15) je 2m0c2(hv hv') 2(hv) (hv') cos (p) , kde < p úhel, který foton rozptyluje. Toto záření začalo zajímat také ostatní fyziky bylo provedeno mnoho expe­ rimentů podrobnější zjištění jeho vlastností.) Schopnost záření procházet několika centi­ metry olova bez absorpce nasvědčovala paprsky gama neobyčejně malou vlnovou délkou.3 Neutron Složení atomového jádra bylo konečně pochopeno roce 1932.21.3 síly. 21. Podivnost výsledku zarážela ještě více, 509 . 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