Специальный поиск

частицы массой


Задача 11235

Принимая, что неопределенность в импульсе достигает 23% величины импульса, вычислить, какую энергию может иметь микрочастица массой 6,68·10–27 кг, локализованная в пространстве с точностью 1,253·10–8 см. Ответ выразить в эВ.


Задача 17012

Вычислить энергию, которая необходима, чтобы перевести частицу, заключенную в потенциальном ящике, с третьего уровня на четвертый. Задачу решить: 1) для электрона при ширине ящика 1 ангстрем и 1 мм; 2) для частицы с массой 1 мкг при ширине ящика 1 мм.


Задача 17411

Частица с массой m и энергией Е налетает на покоящуюся частицу с массой М. Какая часть энергии теряется при лобовом столкновении?


Задача 20925

Над первоначально покоившейся частицей массой m была совершена работа A = 2mc2 (с – скорость света). Определить ее импульс.


Задача 21879

Волновая функция частицы массой m для основного состояния в одномерном потенциальном поле U(x) = k·x2/2 имеет вид ψ(x) = A·exp(–α·x2), где A и α — некоторые постоянные. Найти с помощью уравнения Шредингера постоянную α и энергию частицы в этом состоянии.


Задача 22474

При движении вдоль оси х скорость оказывается определенной с точностью 1 см/с. Оцените неопределенность координаты: а) для электрона, б) для броуновской частицы массой 10–13 г, в) для дробинки массой 0,1 г.


Задача 22494

Записать функцию распределения Максвелла частиц идеального газа по одной из проекций импульса. Привести качественную зависимость данного распределения φ(px) для двух температур T1 и Т2 = 3T1 при одинаковых массах частиц. Найти отношение максимальных значений φ(px) для случая T1 = Т2, отличающихся массах частиц m2 = 4m1 двух рассматриваемых систем.


Задача 23146

На частицу массой 2 кг в течение 3 с действует сила в 4 Н. На сколько изменится ее импульс за эти 3 с?