• Nie Znaleziono Wyników

Ćwiczenia III Fizyka cząstek elementarnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ćwiczenia III Fizyka cząstek elementarnych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Ćwiczenia III Fizyka cząstek elementarnych

Zadanie 1

Neutralna cząstka rozpada się na p

, przy czym pędy protonu i pionu wynoszą, odpowiednio, 450 MeV i 135 MeV, a kąt między nimi jest równy 600. Wyznaczyć masę owej rozpadającej się cząstki, przyjmując, że masy protonu i pionu wynoszą 940 MeV i 140 MeV.

Zadanie 2

Obliczyć energie i pędy progowe na reakcję

pn

w układzie środka masy zderzających się fotonu i protonu oraz w układzie laboratoryjnym, w

którym proton spoczywa. Przyjąć, że masy protonu i neutronu oraz pionu wynoszą 940 MeV i 140 MeV.

Zadanie 3

Wykazać, że nie jest możliwa reakcja

ee.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nadmiar neutronów w większości trwałych jąder jest więc spowodowany tym, że w stanie równowagi w studni potencjału dla neutronów można zmieścić więcej cząstek, niż w

Obliczyć maksymalną i minimalną energię fotonu w układzie, w którym pęd pionu jest równy podwojonej

Wykazać, że gdy pęd początkowy jest dużo większy od masy protonu, a przekaz pędu dużo mniejszy od tej masy, wektor przekazu pędu jest poprzeczny do

[r]

Kwarki są obiektami związanymi, toteż ich masa ma charakter masy efektywnej (podobnie jak np. masa elektronów w ciele stałym) i zależy od modelu obliczeń. Particle Data

EWWG: A Combination of Preliminary EW Measurements and Constraints on the Standard Model, CERN-PH-EP/2006- 042. Referaty

prawdopodobieństwo detekcji cząstki. Pakiet falowy jest rozciągły w czasie, więc zależność czasowa jego ff w miejscu detektora definiuje prawdopodobieństwo detekcji w

– Model jednocząstkowy: nukleon porusza się w polu średnim pozostałych nukleonów; zaniedbujemy inne oddziaływania między nukleonami.. – Istotną rolę odgrywa