Lösning 5.3:2
FörberedandeFysik
(Ny sida: Uttrycket <pp:latex>\displaystyle E=\frac{hc}{\lambda}</pp:latex> ger oss <pp:latex>E=42,0 \textrm{ keV}</pp:latex> och Med Comptons formel <pp:latex>\lambda' - \lambda = \lambda_c (1-\co...) |
|||
Rad 1: | Rad 1: | ||
- | Uttrycket < | + | Uttrycket <math>\displaystyle E=\frac{hc}{\lambda}</math> ger oss |
- | < | + | <math>E=42,0 \textrm{ keV}</math> och |
- | Med Comptons formel < | + | Med Comptons formel <math>\lambda' - \lambda = \lambda_c (1-\cos{\theta})</math> med <math>\theta = 45^\circ</math> får vi |
- | < | + | <math>\displaystyle E'= \frac{hc}{\lambda '} = \frac{hc}{\lambda+\lambda_c(1-\cos{\theta})} = 41,0 \textrm{ keV}</math>. |
- | Energikonservation ger nu att elektronen (som har viloenergi < | + | Energikonservation ger nu att elektronen (som har viloenergi <math>511 \textrm{ keV}</math>) får kinetisk energi <math>E_k=E-E'=1 \textrm{ keV}</math>. |
Då kan vi med energitriangeln räkna ut elektronens rörelsemängd: | Då kan vi med energitriangeln räkna ut elektronens rörelsemängd: | ||
- | < | + | <math>\displaystyle p_e=\frac{\sqrt{512^2-511^2} \textrm{ keV}}{c}=32,0 \textrm{ keV/c}</math>. |
Rörelsemängdens bevarande i y-led ger då ekvationen | Rörelsemängdens bevarande i y-led ger då ekvationen | ||
- | < | + | <math>\displaystyle p_e \sin{\phi}=\frac{E'}{c}\sin{45^\circ}</math> varur vi får vinkeln <math>\phi \approx 65^\circ</math> (relativt den infallande fotonens riktning). |
Nuvarande version
Uttrycket \displaystyle \displaystyle E=\frac{hc}{\lambda} ger oss
\displaystyle E=42,0 \textrm{ keV} och
Med Comptons formel \displaystyle \lambda' - \lambda = \lambda_c (1-\cos{\theta}) med \displaystyle \theta = 45^\circ får vi
\displaystyle \displaystyle E'= \frac{hc}{\lambda '} = \frac{hc}{\lambda+\lambda_c(1-\cos{\theta})} = 41,0 \textrm{ keV}.
Energikonservation ger nu att elektronen (som har viloenergi \displaystyle 511 \textrm{ keV}) får kinetisk energi \displaystyle E_k=E-E'=1 \textrm{ keV}.
Då kan vi med energitriangeln räkna ut elektronens rörelsemängd:
\displaystyle \displaystyle p_e=\frac{\sqrt{512^2-511^2} \textrm{ keV}}{c}=32,0 \textrm{ keV/c}.
Rörelsemängdens bevarande i y-led ger då ekvationen
\displaystyle \displaystyle p_e \sin{\phi}=\frac{E'}{c}\sin{45^\circ} varur vi får vinkeln \displaystyle \phi \approx 65^\circ (relativt den infallande fotonens riktning).