Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц

Строение атома является сложным. Это подтверждают открытия таких явлений, как электрон, рентгеновские лучи и радиоактивность. В результате теоретических исследований и многочисленных опытов была построена теория строения атома. Особенно важный вклад в создание теории строения атома внёс английский физик Эрнест Резерфорд (1871 – 1937), который проводил опыты по изучению прохождения альфа-частиц через тонкие металлические пластины золота и платины.

Резерфорд в 1906 году предложил провести зондирование атомов тяжёлых элементов альфа-частиц с энергией 4,05 МэВ, которые испускались ядром урана или радия. Таким образом предлагалось изучить рассеяние (изменение направления движения) альфа-частиц в веществе.

Масса альфа-частицы примерно в 8000 раз больше массы электрона. Положительный заряд равен по модулю удвоенному заряду электрона 2е. Скорость альфа-частицы составляет 1/15 скорости света или 2 * 10 7 м/с. Альфа-частица – это полностью ионизированный атом гелия.

Упрощенная схема опытов Резерфорда изображена на рис. 1.1. Альфа-частицы испускались радиоактивным источником 1, помещённым внутри свинцового цилиндра 2 с узким каналом 3. Узкий пучок альфа-частиц из канала падал на фольгу 4 из исследуемого материала, перпендикулярно к поверхности фольги. Из свинцового цилиндра альфа-частицы проходили только через канал, а остальные поглощались свинцом. Прошедшие сквозь фольгу и рассеянные ею альфа-частицы попадали на полупрозрачный экран 5, который был покрыт люминесцирующим веществом (сульфатом цинка). Это вещество было способно светиться при ударе об него альфа-частицы. Столкновение каждой частицы с экраном сопровождалось вспышкой света. Эта вспышка называется сцинтилляция (от латинского scintillation – сверкание, кратковременная вспышка света). За экраном находился микроскоп 6. Чтобы не происходило дополнительного рассеяния альфа-частиц в воздухе, весь прибор размещался в сосуде с достаточным вакуумом.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Рис. 1.1. Упрощённая схема опытов Резерфорда.

В отсутствие фольги на экране возникал светлый кружок, состоящий из сцинтилляций, вызванных тонким пучком альфа-частиц. Но когда на пути движения альфа-частиц помещали тонкую золотую фольгу толщиной примерно 0,1 мк (микрон), то наблюдаемая на экране картинка сильно менялась: отдельные вспышки появлялись не только за пределами прежнего кружка, но их можно было даже наблюдать с противоположной стороны золотой фольги.

Подсчитывая число сцинтилляций в единицу времени в разных местах экрана, можно установить распределение в пространстве рассеянных альфа-частиц. Число альфа-частиц быстро убывает с увеличением угла рассеяния.

Наблюдаемая на экране картина позволила заключить, что большинство альфа-частиц проходит сквозь золотую фольгу без заметного изменения направления их движения. Однако некоторые частицы отклонялись на большие углы от первоначального направления альфа-частиц (порядка 135 о …150 о ) и даже отбрасывались назад. Исследования показали, что при прохождении альфа-частиц сквозь фольгу примерно на каждые 10000 падающих частиц только одна отклоняется на угол более 10 о от первоначального направления движения. Лишь в виде редкого исключения одна из огромного числа альфа-частиц отклоняется от своего первоначального направления.

Тот факт, что многие альфа-частицы проходили сквозь фольгу, не отклоняясь от своего направления движения, говорит о том, что атом не является сплошным образованием. Так как масса альфа-частицы почти в 8000 раз превосходит массу электрона, то электроны, входящие в состав атомов фольги, не могут заметно изменить траекторию альфа-частиц. Рассеяние альфа-частиц может вызывать положительно заряженная частица атома – атомное ядро.

Атомное ядро – это тело малых размеров, в котором сконцентрированы почти вся масса и почти весь положительный заряд атома.

Чем ближе альфа-частица подходила к ядру, тем больше была сила электрического взаимодействия и тем на больший угол частица отклонялась. На малых расстояниях от ядра положительно-заряженная альфа-частица испытывает значительную силу отталкивания F от ядра, которую определяют по закону Кулона:

F =Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому чтоБольшинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

где r – расстояние от ядра до альфа-частицы; ε0 – электрическая постоянная в единицах измерения СИ; p – число протонов в ядре; е = 1,6*10-19 Кл – абсолютное значение элементарного электрического заряда (заряда электрона); 2e – заряд альфа-частицы

На рисунке 1.2 показаны траектории альфа-частиц, пролетающих на различных расстояниях от ядра.

Резерфорд смог ввести формулу, связывающую количество рассеянных на определённый угол альфа-частиц с энергией альфа-частиц и протонов р в ядре атома. Опытная проверка формулы подтвердила её справедливость и показала, что количество протонов в ядре равно числу внутриатомных электронов Z и определяется атомным номером химического элемента (то есть порядковым номером элемента в периодической системе Д.И.Менделеева):

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Рис. 1.2. Траектории альфа-частиц.

Подсчитывая количество альфа-частиц, рассеянных на различные углы, Резерфорд смог оценить линейные размеры ядра. Чтобы положительное ядро могло отбросить альфа-частицу назад, потенциальная энергия электростатического (кулоновского) отталкивания у границ ядра атома должна равняться кинетической энергии альфа-частицы:

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что=Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому чтоБольшинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Оказалось, что ядро имеет диаметр:

Линейный диаметр самого атома:

Планетарная модель атома

После анализа многочисленных опытов, Резерфордом в 1911 году была предложена планетарная модель атома (ядерная модель атома).

Согласно этой модели в центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома. Вокруг ядра вращаются по орбитам отрицательно заряженные электроны. Электроны движутся вокруг ядра на относительно больших расстояниях, подобно тому, как планеты вращаются вокруг солнца. Из совокупности этих электронов образуется электронная оболочка или электронное облако.

Атом в целом нейтрален, следовательно, абсолютное значение суммарного отрицательного заряда электронов равно положительному заряду ядра: число Z*e протонов в ядре равно числу электронов в электронном облаке и совпадает с порядковым номером (атомным номером) Z атома данного химического элемента в периодической системе Д.И.Менделеева.

Например, атом водорода имеет порядковый номер Z = 1, следовательно, атом водорода состоит из положительного ядра с зарядом, равным абсолютному значению заряда электрона. Вокруг ядра вращается один электрон. Ядро атома водорода названо протоном. Атом лития имеет порядковый номер Z = 3, следовательно, вокруг ядра атома лития вращаются 3 электрона.

Источник

Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц

Строение атома является сложным. Это подтверждают открытия таких явлений, как электрон, рентгеновские лучи и радиоактивность. В результате теоретических исследований и многочисленных опытов была построена теория строения атома. Особенно важный вклад в создание теории строения атома внёс английский физик Эрнест Резерфорд (1871 – 1937), который проводил опыты по изучению прохождения альфа-частиц через тонкие металлические пластины золота и платины.

Резерфорд в 1906 году предложил провести зондирование атомов тяжёлых элементов альфа-частиц с энергией 4,05 МэВ, которые испускались ядром урана или радия. Таким образом предлагалось изучить рассеяние (изменение направления движения) альфа-частиц в веществе.

Масса альфа-частицы примерно в 8000 раз больше массы электрона. Положительный заряд равен по модулю удвоенному заряду электрона 2е. Скорость альфа-частицы составляет 1/15 скорости света или 2 * 10 7 м/с. Альфа-частица – это полностью ионизированный атом гелия.

Упрощенная схема опытов Резерфорда изображена на рис. 1.1. Альфа-частицы испускались радиоактивным источником 1, помещённым внутри свинцового цилиндра 2 с узким каналом 3. Узкий пучок альфа-частиц из канала падал на фольгу 4 из исследуемого материала, перпендикулярно к поверхности фольги. Из свинцового цилиндра альфа-частицы проходили только через канал, а остальные поглощались свинцом. Прошедшие сквозь фольгу и рассеянные ею альфа-частицы попадали на полупрозрачный экран 5, который был покрыт люминесцирующим веществом (сульфатом цинка). Это вещество было способно светиться при ударе об него альфа-частицы. Столкновение каждой частицы с экраном сопровождалось вспышкой света. Эта вспышка называется сцинтилляция (от латинского scintillation – сверкание, кратковременная вспышка света). За экраном находился микроскоп 6. Чтобы не происходило дополнительного рассеяния альфа-частиц в воздухе, весь прибор размещался в сосуде с достаточным вакуумом.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Рис. 1.1. Упрощённая схема опытов Резерфорда.

В отсутствие фольги на экране возникал светлый кружок, состоящий из сцинтилляций, вызванных тонким пучком альфа-частиц. Но когда на пути движения альфа-частиц помещали тонкую золотую фольгу толщиной примерно 0,1 мк (микрон), то наблюдаемая на экране картинка сильно менялась: отдельные вспышки появлялись не только за пределами прежнего кружка, но их можно было даже наблюдать с противоположной стороны золотой фольги.

Подсчитывая число сцинтилляций в единицу времени в разных местах экрана, можно установить распределение в пространстве рассеянных альфа-частиц. Число альфа-частиц быстро убывает с увеличением угла рассеяния.

Наблюдаемая на экране картина позволила заключить, что большинство альфа-частиц проходит сквозь золотую фольгу без заметного изменения направления их движения. Однако некоторые частицы отклонялись на большие углы от первоначального направления альфа-частиц (порядка 135 о …150 о ) и даже отбрасывались назад. Исследования показали, что при прохождении альфа-частиц сквозь фольгу примерно на каждые 10000 падающих частиц только одна отклоняется на угол более 10 о от первоначального направления движения. Лишь в виде редкого исключения одна из огромного числа альфа-частиц отклоняется от своего первоначального направления.

Тот факт, что многие альфа-частицы проходили сквозь фольгу, не отклоняясь от своего направления движения, говорит о том, что атом не является сплошным образованием. Так как масса альфа-частицы почти в 8000 раз превосходит массу электрона, то электроны, входящие в состав атомов фольги, не могут заметно изменить траекторию альфа-частиц. Рассеяние альфа-частиц может вызывать положительно заряженная частица атома – атомное ядро.

Атомное ядро – это тело малых размеров, в котором сконцентрированы почти вся масса и почти весь положительный заряд атома.

Чем ближе альфа-частица подходила к ядру, тем больше была сила электрического взаимодействия и тем на больший угол частица отклонялась. На малых расстояниях от ядра положительно-заряженная альфа-частица испытывает значительную силу отталкивания F от ядра, которую определяют по закону Кулона:

F =Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому чтоБольшинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

где r – расстояние от ядра до альфа-частицы; ε0 – электрическая постоянная в единицах измерения СИ; p – число протонов в ядре; е = 1,6*10-19 Кл – абсолютное значение элементарного электрического заряда (заряда электрона); 2e – заряд альфа-частицы

На рисунке 1.2 показаны траектории альфа-частиц, пролетающих на различных расстояниях от ядра.

Резерфорд смог ввести формулу, связывающую количество рассеянных на определённый угол альфа-частиц с энергией альфа-частиц и протонов р в ядре атома. Опытная проверка формулы подтвердила её справедливость и показала, что количество протонов в ядре равно числу внутриатомных электронов Z и определяется атомным номером химического элемента (то есть порядковым номером элемента в периодической системе Д.И.Менделеева):

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Рис. 1.2. Траектории альфа-частиц.

Подсчитывая количество альфа-частиц, рассеянных на различные углы, Резерфорд смог оценить линейные размеры ядра. Чтобы положительное ядро могло отбросить альфа-частицу назад, потенциальная энергия электростатического (кулоновского) отталкивания у границ ядра атома должна равняться кинетической энергии альфа-частицы:

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что=Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому чтоБольшинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Оказалось, что ядро имеет диаметр:

Линейный диаметр самого атома:

Планетарная модель атома

После анализа многочисленных опытов, Резерфордом в 1911 году была предложена планетарная модель атома (ядерная модель атома).

Согласно этой модели в центре атома находится положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома. Вокруг ядра вращаются по орбитам отрицательно заряженные электроны. Электроны движутся вокруг ядра на относительно больших расстояниях, подобно тому, как планеты вращаются вокруг солнца. Из совокупности этих электронов образуется электронная оболочка или электронное облако.

Атом в целом нейтрален, следовательно, абсолютное значение суммарного отрицательного заряда электронов равно положительному заряду ядра: число Z*e протонов в ядре равно числу электронов в электронном облаке и совпадает с порядковым номером (атомным номером) Z атома данного химического элемента в периодической системе Д.И.Менделеева.

Например, атом водорода имеет порядковый номер Z = 1, следовательно, атом водорода состоит из положительного ядра с зарядом, равным абсолютному значению заряда электрона. Вокруг ядра вращается один электрон. Ядро атома водорода названо протоном. Атом лития имеет порядковый номер Z = 3, следовательно, вокруг ядра атома лития вращаются 3 электрона.

Источник

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Размеры ядра по сравнению с атомом очень малы, и атом имеет большие пустоты.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

В чем суть опыта Резерфорда?

В чем суть опыта Резерфорда?

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Почемуу результаты опыта резерфорда по рассеиванию альфа частиц противоречили модели атома Томсона?

Почемуу результаты опыта резерфорда по рассеиванию альфа частиц противоречили модели атома Томсона!

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Почему фольга в экспериментах Резерфорда должна быть как можно тоньше?

Почему фольга в экспериментах Резерфорда должна быть как можно тоньше?

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Резерфорд предложил ядерную модель атома в результате опытов просеевание частица образующаяся при радиоактивном распаде при прохождении их через металлическую фольгу этими частицами являются?

Резерфорд предложил ядерную модель атома в результате опытов просеевание частица образующаяся при радиоактивном распаде при прохождении их через металлическую фольгу этими частицами являются.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

В чём суть опытов Резерфорда?

В чём суть опытов Резерфорда?

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

В какую сторону отклонится шарик из металлической фольги, если его сначала коснуться положительно заряженной палочкой и затем отвести палочку в сторону?

В какую сторону отклонится шарик из металлической фольги, если его сначала коснуться положительно заряженной палочкой и затем отвести палочку в сторону?

Куда отклонился бы шарик, если бы на палочке в начале опыта был отрицательный заряд?

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

F1 / F2 = S1 / S2 = h2 / h1 ; h2 / h1 = 25 / 5 = 5. Значит площадь большего поршня в 5 раз больше площади меньшего. И вес груза тоже в 5 раз больше приложенной силы : P = 200 * 5 = 1000 Н = 1 кН.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Из условий увидел что там написанно атмосферное принять за 760 мм рт ст, при прдключении воздух из подключаемой трубки должен выкачен, иначе будут неверные показания, получаем сообщающиеся сосуды где в открытой трубке при максимально допустимом давле..

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Μ = Аполезная / Азатраченная, Ап = mgh, Aз = F * l = > μ = mgh / Fl. Отсюда получаем, что F = mgh / lμ = > F = 80кг * 10 м / с² * 3, 5 м / 5 м * 0, 7 = 800 Н.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Ответ в тертя ковзанная.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Ответ b. 340H подвижный блок уменьшает прилагаемую силу в 2 раза.

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Смотреть картинку Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Картинка про Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что. Фото Большинство альфа частиц в опыте резерфорда пролетало беспрепятственно через фольгу потому что

Нет. Пройденный путь не указывает направление движения.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *