Свойства частиц и взаимодействий

Введение

1. Чему равна скорость частицы v, кинетическая энергия T которой равна ее энергии покоя mc2?

2. На каком расстоянии интенсивность пучка мюонов с кинетической энергией T = 0.5 ГэВ, движущихся в вакууме, уменьшается до половины первоначального значения?

3. Ядро 10B из возбужденного состояния с энергией 0.72 МэВ распадается путем испускания Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квантов с периодом полураспада T1/2 = 6.7 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 10-10 с. Оценить неопределенность в энергии Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru E испущенного Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -кванта.

4. Рассчитать длины волн Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru протона и электрона с кинетической энергией T = 10 МэВ.

5. Протон, электрон и фотон имеют одинаковую длину волны Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 10- 9 см. Какое время t им необходимо для пролета расстояния L = 10 м?

6. Длина волны фотона Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 3 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 10-11см. Вычислить импульс p фотона.

Свойства атомных ядер

1. Альфа-частицы с кинетической энергией T = 6.5 МэВ испытывают резерфордовское рассеяние на ядре золота 197Au. Определить: 1) параметр столкновения bдля альфа-частиц, наблюдаемых под углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 900; 2) минимальное расстояние rmin сближения альфа-частиц с ядром; 3) кинетическую (T') и 4) потенциальную (E') энергии альфа-частиц в этой точке.

2. Протон с кинетической энергией T = 2 МэВ налетает на неподвижное ядро 197Au. Определить дифференциальное сечение рассеяния Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru на угол Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 60° . Как изменится величина дифференциального сечения рассеяния, если в качестве рассеивающего ядра выбрать 27Al?

3. Вычислить сечение рассеяния a -частицы с кинетической энергией T = 5 МэВ кулоновским полем ядра 208Pb под углами больше 900.

4. Золотая пластинка толщиной l = 1 мкм облучается пучком Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - частиц с плотностью потока
j = 105 частиц/см2 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru с. Кинетическая энергия Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - частиц T = 5 МэВ. Сколько Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - частиц на единицу телесного угла падает в секунду на детектор, расположенный под углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 170° к оси пучка? Площадь пятна пучка на мишени S = 1 см2.

5. Рассчитать дифференциальное сечение d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru /d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru упругого рассеяния протонов на ядрах золота 197Au под углом 15° , если известно, что за сеанс облучения мишени толщиной d = 7 мг/см2 протонами с суммарным зарядом Q = 1 нКл на детектор площадью S = 0.5 см2, расположенный на расстоянии l = 30 см от мишени, попало Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru N = 1.97 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 105 упруго рассеянных протонов. Сравнить экспериментально измеренное сечение с резерфордовским.

6. При упругом рассеянии электронов с энергией T = 750 МэВ на ядрах 40Ca в сечении наблюдается дифракционный минимум под углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru min = 18° . Оценить радиус ядра 40Ca.

7. Эмпирическая зависимость радиуса ядра R от числа нуклонов A (A > 10) R Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru r0A1/3.
Параметр r0 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 1.23 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 10-13 см = 1.23 Фм приблизительно одинаков для всех ядер.
Оценить радиусы атомных ядер 27Al, 90Zr, 238U.

8. Оценить плотность ядерной материи.

9. Массы нейтрона и протона в энергетических единицах равны соответственно mn = 939.6 МэВ и mp = 938.3 МэВ. Определить массу ядра 2H в энергетических единицах, если энергия связи дейтрона Eсв(2,1) =2.2 МэВ.

10. Масса нейтрального атома 16O mат(A,Z) = 15.9949 а.е.м. Определить удельную энергию связи Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ядра 16O.

11. Массы нейтральных атомов в а.е.м.: 16O - 15.9949, 15O - 15.0030, 15N - 15.0001. Чему равны энергии отделения нейтрона и протона в ядре 16O?

12. С помощью формулы Вайцзеккера рассчитать энергии отделения нейтронов в четно-четных изотопах 38Ca, 40Ca, 48Ca.

13. Считая, что разность энергий связи зеркальных ядер определяется только различием энергий кулоновского отталкивания в этих ядрах, вычислить радиусы зеркальных ядер 23Na, 23Mg. Eсв(23Na) = 186.56 МэВ, Eсв(23Mg) = 181.72 МэВ.

14. Ядро 27Si в результате Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +-распада Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru переходит в "зеркальное" ядро 27Al. Максимальная энергия позитронов 3.48 МэВ. Оценить радиус этих ядер.

Модели ядер

1. А. Нейтрон и протон находятся в состояниях с |l,s,j>n = |1,1/2,3/2>, |l,s,j>p = |1,1/2,3/2>. Какие значения может иметь полный момент системы j?
Б. Два нейтрона находятся в состояниях |l,s,j>1 = |1,1/2,3/2> и |l,s,j>2 = |1,1/2,3/2>. Какие значения может иметь полный момент системы j?

2. Сравнив экспериментально измеренное значение магнитного момента дейтрона Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru =0.86 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru N с магнитным моментом системы нейтрон-протон в состоянии с j = 1 и относительным орбитальным моментом L = 0 (S1-состояние), оценить вклад компоненты с j = 1 и L = 2 (D1-состояние) в волновую функцию дейтрона.

3. Известно, что внутренний электрический квадрупольный момент Q0 ядра 175Lu равен +5.9 Фм2. Какую форму имеет это ядро? Чему равен параметр деформации этого ядра?

4. Внешний наблюдаемый квадрупольный момент ядра 85Rb Q = 0.7 б. Определить собственный квадрупольный момент ядра Q0, если спин ядра 85Rb равен J = 5/2.

5. Определить значения изоспинов I основных состояний ядер изотопов углерода 10C, 11C, 12C, 13C, 14C.

6. Рассчитать расстояние между уровнями 1s, 2s и 3 ядра 90Zr для прямоугольной потенциальной ямы бесконечной глубины и ямы гармонического осциллятора.

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 7. На основании одночастичной модели оболочек определить значения спинов и четностей J P основных состояний изотопов кислорода - 15O, 16O, 17O, 18O.

 

8. Показать, что спектр возбужденных состояний деформированного ядра 180Hf представляет собой "вращательную полосу".

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru

9. На схеме показан спектр возбужденных состояний ядра 106Pd. Оценить энергию первого возбужденного состояния 2+.

Радиоактивный распад

1. Активность препарата 32P равна 2 мкКи. Сколько весит такой препарат?

2. Во сколько раз число распадов ядер радиоактивного иода 131I в течение первых суток больше числа распадов в течение вторых суток? Период полураспада изотопа 131I равен 193 часам.

3. Определить энергию W, выделяемую 1 мг препарата 210Po за время, равное среднему времени жизни, если при одном акте распада выделяется энергия E = 5.4 МэВ.

4. Определить верхнюю границу возраста Земли, считая, что весь имеющийся на Земле 40Ar образовался из 40K в результате e-захвата. В настоящее время на каждые 300 атомов 40Ar приходится один атом 40K.

5. В результате Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -распада радий 226Ra превращается в радон 222Rn. Какой объем радона при нормальных условиях будет находиться в равновесии с 1 г радия? Период полураспада 226Ra T1/2(Ra) = 1600 лет, 222Rn - T1/2(Rn) = 3.82 дня.

6. Определить сечение Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru реакции 31P(n,p)31Si, если известно, что после облучения мишени 31P толщиной d = 1 г/см2 в потоке нейтронов J = 2 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 1010 с-1 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru см-2 в течение времени tобл = 4 ч ее Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - активность I, измеренная через время tохл = 1 час после окончания облучения, оказалась I(tохл) = 3.9 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 106 распадов/с. Период полураспада T1/2(31Si) = 157.3 мин.

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 7. Определить кинетические энергии Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , образующихся при Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - распаде 212Bi на возбужденные состояния ядра 208Tl с энергиями 0,49 и 0,61 МэВ. Энергия связи Eсв.(A,Z) ядра 212Bi - 1654.32 МэВ, ядра 208Tl - 1632.23 МэВ и Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частицы - 28.30 МэВ.

8. Определить орбитальный момент l, уносимый Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частицей в следующих распадах:

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru

9. Используя значения масс атомов, определить верхнюю границу спектра позитронов, испускаемых при
Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + -распаде ядра 27Si.

10. Определить энергию отдачи ядра 7Li, образующегося при e- захвате в ядре 7Be. Даны энергии связи ядер - Eсв(7Be) = 37.6 МэВ, Eсв(7Li) = 39.3 МэВ.

11. Определить кинетическую энергию конечного ядра при Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru --распаде ядра 64Cu (64Cu Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 64Zn + e + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru e) когда
1) энергия антинейтрино Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 0, 2) энергия электрона Te = 0. Энергии связи ядер 64Cu - 559.32 Мэв и 64Zn - 559.12 МэВ.

12. Даны избытки масс атомов -
Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru (114Cd) = -90.021 МэВ, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru (114In) = -88.379 МэВ и Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru (114Sn) = -90.558 МэВ.
Определить возможные виды Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -распада ядра 114In.

13. Показать, что в случае Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -распада 42Sc имеет место разрешенный переход типа Ферми, а 32P - типа Гамова-Теллера.

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 14. Определить порядок запрета следующих Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -переходов:

  1. 89Sr(5/2+) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 89Y(1/2-);
  2. 36Cl(2+) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 36Ar(0+);
  3. 137Cs(7/2+) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 137Ba(3/2+).

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 15. Для ядра 17Ne определить максимальную энергию запаздывающих протонов, вылетающих из ядра 17F, образующегося в результате e-захвата на ядре 17Ne. Энергии связи Eсв(17Ne) = 112.91 МэВ, Eсв(17F) = 128.23 МэВ и Eсв(16O)=126.63 МэВ.

16. Определить типы и мультипольности Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -переходов:

1) 1- Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0+, 4) 2+ Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 3-,
2) 1+ Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0+, 5) 2+ Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 3+,
3) 2- Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0+, 6) 2+ Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 2+.

17. По схеме низших возбужденных состояний ядра 208Pb определить наиболее вероятный путь распада возбужденного состояния 4- с энергией 3.475 МэВ. Указать мультипольности переходов.

18. Согласно классической электродинамике, электрический диполь размера l в единицу времени излучает энергию, определяемую соотношением

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,

где Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - циклическая частота колебаний диполя, Ze и l - заряд и размер диполя. Используя это соотношение, оценить среднее время для электрических дипольных переходов Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квантов с энергией 1 МэВ в ядре A Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 70.

19. Оценить допплеровское уширение спектральной линии с энергией Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 1 МэВ при комнатной температуре (T = 300 K).

20. Используя формулу Вайцзеккера, получить соотношение для вычисления энергии спонтанного деления на два одинаковых осколка и рассчитать энергию симметричного деления ядра 238U.

Ядерные реакции

1. Перечислить несколько ядерных реакций, в которых может образоваться изотоп 8Be.

2. Какую минимальную кинетическую энергию в лабораторной системе Tmin должен иметь нейтрон, чтобы стала возможной реакция 16O(n, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )13C?

3. Является ли реакция 6Li(d, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )4He эндотермической или экзотермической? Даны удельные энергии связи ядер в МэВ: Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru (d) = 1.11; Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ) = 7.08; Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru (6Li) = 5.33.

4.Определить пороги Tпор реакций фоторасщепления 12С.

  1. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + 12С Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 11С + n
  2. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + 12С Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 11В + р
  3. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + 14С Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 12С + n + n

5. Определить пороги реакций: 7Li(p, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )4He и 7Li(p, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )8Be.

6.Определить, какую минимальную энергию должен иметь протон, чтобы стала возможной реакция
p + d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru p + p + n.

7.Возможны ли реакции:

  1. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + 7Li Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 10B+n;
  2. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + 12C Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 14N + d

под действием Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц с кинетической энергией T = 10 МэВ?

8.Идентифицировать частицу X и рассчитать энергии реакции Q в следующих случаях:

1. 35Сl + X Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 32S + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 4. 23Na + p Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 20Ne + X;
2. 10B + X Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 7Li + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 5. 23Na + d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 24Mg + X;
3. 7Li + X Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 7Be + n; 6. 23Na + d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 24Na + X.

9. Какую минимальную энергию Tmin должен иметь дейтрон, чтобы в результате неупругого рассеяния на ядре 10B возбудить состояние с энергией Eвозб = 1.75 МэВ?

10.Вычислить порог реакции: 14N + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 17О + p, в двух случаях, если налетающей частицей является:
1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частица, 2) ядро 14N. Энергия реакции Q = 1.18 МэВ. Объяснить результат.

11.Рассчитать энергии и пороги следующих реакций:

1. d( p, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )3He; 5. 32S( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,p )31P;
2. d( d,3He )n; 6.32 ( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,n )31S;
3. 7Li( p,n )7Be; 7. 32S( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )28Si;
4. 3He( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )7Be; 8. 4He( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,p)7Li;

12.Какие ядра могут образовываться в результате реакций под действием : 1) протонов с энергией 10 МэВ на мишени из 7Li; 2 )ядер 7Li с энергией 10 МэВ на водородной мишени?

13.Ядро 7LI захватывает медленный нейтрон и испускает Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квант. Чему равна энергия Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -кванта?

14.Определить в лабораторной системе кинетическую энергию ядра 9Ве, образующегося при пороговом значении энергии нейтрона в реакции 12C(n, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )9Be.

15.При облучении мишени из натурального бора наблюдалось появление радиоактивных изотопов с периодами полураспада 20.4 мин и 0.024 с. Какие образовались изотопы? Какие реакции привели к образованию этих изотопов?

16.Мишень из натурального бора бомбардируется протонами. После окончания облучения детектор Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц зарегистрировал активность 100 Бк. Через 40 мин активность образца снизилась до ~25 Бк. Каков источник активности? Какая ядерная реакция происходит?

17. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -Частица с кинетической энергией T = 10 МэВ испытывает упругое лобовое столкновение с ядром 12С. Определить кинетическую энергию в л.с. ядра 12C TC после столкновения.

18. Определить максимальную и минимальную энергии ядер 7Ве, образующихся в реакции 7Li(p,n)7Be
(Q = -1,65 МэВ) под действием ускоренных протонов с энергией Tp = 5 МэВ.

19. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -Частицы, вылетающие под углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru неупр = 300 в результате реакции неупругого рассеяния с возбуждением состояния ядра 12C с энергией Eвозб = 4.44 МэВ, имеют такую же энергию в л.с., что и упруго рассеянные на том же ядре Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частицы под углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ruупр = 450. Определить энергию Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц, падающих на мишень Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru .

20. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -Частицы с энергией T = 5 МэВ взаимодействуют с неподвижным ядром 7Li. Определить величины импульсов в с.ц.и., образующихся в результате реакции 7Li( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,n)10B нейтрона Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru и ядра 10B pBe.

21.С помощью реакции 32S( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,p)35Cl исследуются низколежащие возбужденные состояния 35Cl (1.219; 1.763; 2.646; 2.694; 3.003; 3.163 МэВ). Какие из этих состояний будут возбуждаться на пучке Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц с энергией 5.0 МэВ? Определить энергии протонов, наблюдаемых в этой реакции под углами 00 и 900 при Е =5.0 МэВ.

22.Используя импульсную диаграмму получить связь между углами в л.с. и с.ц.и.

23.Протон с кинетической энергией Тa= 5 МэВ налетает на ядро 1Н и упруго рассеивается на нем. Определить энергию TB и угол рассеяния Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru B ядра отдачи 1Н, если угол рассеяния протона Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru b = 300.

24. Для получения нейтронов широко используется реакция t(d,n) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru . Определить энергию нейтронов Tn, вылетающих под углом 900 в нейтронном генераторе, использующем дейтроны, ускоренные до энергии Тd = 0.2 МэВ.

25.Для получения нейтронов используется реакция 7Li(p,n)7Be. Энергия протонов Tp = 5 МэВ. Для эксперимента необходимы нейтроны с энергией Tn = 1.75 МэВ. Под каким углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru n относительно направления протонного пучка будут вылетать нейтроны с такой энергией? Какой будет разброс энергий нейтронов Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru T, если их выделять с помощью коллиматора размером 1 см, расположенного на расстоянии 10 см от мишени.

26.Определить орбитальный момент трития lt, образующегося в реакции 27Al( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,t)28Si, если орбитальный момент налетающей Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частицы Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 0.

27.При каких относительных орбитальных моментах количества движения протона возможна ядерная реакция p + 7Li Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 8Be* Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ?

28.С какими орбитальными моментами lp могут вылетать протоны в реакции 12C( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,p )11B, если: 1) конечное ядро образуется в основном состоянии, а поглотился Е2- фотон; 2) конечное ядро образуется в состоянии 1/2+, а поглотился М1- фотон; 3) конечное ядро образуется в основном состоянии, а поглотился Е1- фотон?

30.В результате поглощения ядром 4Не Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -кванта вылетает нейтрон с орбитальным моментом ln = 2. Определить мультипольность Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -кванта, если конечное ядро образуется в основном состоянии.

31. Ядро 8Ве поглощает Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квант, в результате чего вылетает протон с орбитальным моментом l = 1. Определить мультипольность поглощенного Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -кванта, если конечное ядро образуется в основном состоянии?

32. Определить орбитальный момент дейтрона ld в реакции подхвата 15N(n,d)14C, если орбитальный момент нейтрона ln = 0.

33.Ядро 40Cа поглощает Е1 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квант. Какие одночастичные переходы возможны?

34.Ядро 12C поглощает Е1 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квант. Какие одночастичные переходы возможны ?

35.Можно ли в реакции неупругого рассеяния дейтронов на ядре 10В возбудить состояние с характеристиками JP = 2+ , I = 1?

36. Вычислить сечение рассеяния Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частицы с энергией 3 МэВ в кулоновском поле ядра 238U в интервале углов от 1500 до 1700.

37. Золотая пластинка толщиной d = 0.1 мм облучается пучком Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц с интенсивностью N0 = 103 частиц/c. Кинетическая энергия Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц T = 5 МэВ. Сколько Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц на единицу телесного угла падает в секунду на детектор, расположенный под углом = 1700? Плотность золота Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 19.3 г/см3.

38. Коллимированный пучок Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц с энергией T = 10 МэВ падает перпендикулярно на медную фольгу толщиной Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 1 мг/см2. Частицы, рассеянные под углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 30, регистрируются детектором площадью S = 1см2, расположенным на расстоянии l = 20 см от мишени. Какая доля от полного числа рассеянных Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц будет зарегистрирована детектором?

39. При исследовании реакции 27Al(p,d)26Al под действием протонов с энергией Tp = 62 МэВ в спектре дейтронов, измеренном под углом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru d = 90 с помощью детектора с телесным углом d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 2·10-4 ср, наблюдались пики с энергиями Td = 45,3; 44,32; 40.91 МэВ. При суммарном заряде протонов q = 2.19 мКл, упавших на мишень толщиной Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 5 мг/см2, количество отсчетов в этих пиках N составило 5180, 1100 и 4570 соответственно. Определить энергии уровней ядра 26Al, возбуждение которых наблюдалось в этой реакции. Рассчитать дифференциальные сечения d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru /d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru этих процессов.

40. Интегральное сечение реакции 32S( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,p)31P с образованием конечного ядра 31P в основном состоянии при энергии падающих Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квантов, равной 18 МэВ, составляет 4 мб. Оценить величину интегрального сечения обратной реакции 31P(p, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )32S, отвечающей той же энергии возбуждения ядра 32S, что и в реакции 32S( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,p)31P. Учесть, что это возбуждение снимается за счет Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -перехода в основное состояние.

41. Рассчитать интенсивность пучка нейтронов J, которым облучали пластинку 55Mn толщиной d=0.1 см в течении tакт = 15 мин, если спустя tохл = 150 мин после окончания облучения ее активность I составила 2100 Бк. Период полураспада 56Mn 2.58 ч, сечение активации Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 0.48 б, плотность вещества пластины Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 7.42 г/см3.

42. Дифференциальное сечение реакции d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru /d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru под углом 900 составляет 10 мб/ср. Рассчитать величину интегрального сечения, если угловая зависимость дифференциального сечения имеет вид 1+2sin.

43. Рассеяние медленных (Tn Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 1 кэВ) нейтронов на ядре изотропно. Как можно объяснить этот факт?

44. Определить энергию возбуждения составного ядра, образующегося при захвате Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частицы с энергией T = 7 МэВ неподвижным ядром 10В.

45. В сечении реакции 27Аl ( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,р) 30Si наблюдаются максимумы при энергиях Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц T 3.95; 4.84 и 6.57 МэВ. Определить энергии возбуждения составного ядра, соответствующие максимумам в сечении.

46. С каким орбитальным моментом могут рассеиваться протоны с Тр = 2 МэВ на ядре 112Sn?

47. Оценить сечение образования составного ядра при взаимодействии нейтронов с кинетической энергией Tn = 1 эВ с ядрами золота 197Au.

48. Оценить сечение образования составного ядра при взаимодействии нейтронов с кинетической энергией Tn = 30 МэВ с ядрами золота 197Au.

49. Сравнить полные сечения реакции для Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц с энергией 20 Мэв на ядрах 56Fe и 197Au.

50. Оценить сечение реакции 63Cu(p,n)63Zn, если известны сечения реакций, идущих с образованием того же составного ядра с той же энергией возбуждения:
60Ni( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,p)63Zn - 0.7 б; 63Cu(p,pn)62Cu - 0.87 б; 60Ni( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ,pn)62Cu - 0.97 б.

51. Оценить нейтронную ширину Гn изолированного уровня 0+ ядра 108Rh (энергия уровня E0 =1.21 эВ, полная ширина Г = 0.21 эВ), если при резонансном поглощении нейтронов с образованием этого уровня составного ядра сечение поглощения для энергии нейтронов Tn = 1 эВ ab Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 2700 б. Спин ядра-мишени I(107Rh) = 1/2.

52. Получить, исходя из модели оболочек, отношение сечений реакций подхвата 16O(p,d) 15O, с образованием конечного ядра 15O в основном состоянии (JP =1/2-) и в состоянии (JP =3/2-).

53. Для реакции срыва 35Cl(d,p)36Cl найти возможные значения орбитального момента ln захваченного ядром нейтрона. Указать, исходя из простейшей оболочечной модели, какое из значений ln реализуется, если ядро 36Cl образуется в основном состоянии.

54. Оценить спин и четность состояния ядра 24Mg с энергией 1.37 МэВ, если при возбуждении этого состоянии в реакции неупругого рассеяния Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц с энергией T = 40 Мэв, первый максимум в угловом распределении Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -частиц наблюдается под углом 100.

55. Найти угол , под которым должен быть максимум углового распределения протонов в реакции (d,p) на ядре 58Ni, вызванной дейтронами с энергией T=15 МэВ, с образованием ядра 59Ni в основном состоянии.

Свойства частиц и взаимодействий

1. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0-мезон, кинетическая энергия которого равна энергии покоя, распадается на два Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - кванта, энергии которых равны. Каков угол между направлениями движения Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -квантов?

2. Определить величину суммарной кинетической энергии p - мезонов Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , образующихся при распаде покоящегося K+ -мезона: K+ Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -. Массы покоя частиц в энергетических единицах:
Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 493.646 МэВ, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 139.658 МэВ.

3. Определить частицы X, образующиеся в реакциях сильного взаимодействия:
1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 2) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 3) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru .

4. Могут ли следующие реакции: 1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 2) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 3) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru происходить в результате сильного взаимодействия.

5. Какие из приведенных ниже реакций под действием антинейтрино возможны, какие запрещены и почему: 1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 2) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 3) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru .

6. Построить из кварков следующие частицы: p, n, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -.

7. Определить значения спинов, четностей и изоспинов основных состояний гиперядер Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru и Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru .

8. Нарисовать кварковые диаграммы взаимодействий p-p, n-n, p-n.

9. Показать, что без введения квантового числа "цвет", принимающего три значения, кварковая структура
Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ++, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - , Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - противоречит принципу Паули.

10. Проверить выполнение законов сохранения и построить кварковые диаграммы реакций, происходящих в результате сильного взаимодействия: 1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 2) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 3) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru

11.Нарисовать основные диаграммы Фейнмана для следующих процессов: 1) рассеяние электрона на электроне; 2) эффект Комптона; 3) электрон-позитронная аннигиляция; 4) фотоэффект в кулоновском поле ядра; 5) образование электрон- позитронной пары в кулоновском поле ядра. Какие виртуальные частицы участвуют в этих процессах?

12. Оценить отношение сечений двух- и трехфотонной аннигиляции электрон-позитронной пары.

13. Какие из приведенных ниже слабых распадов адронов запрещены, а какие разрешены?
1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 2) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 3) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru .

14. Нарисовать кварковые диаграммы распадов
1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , 2) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , 3) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , 4) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru . Какие взаимодействия ответственны за эти распады?

15. Какие из перечисленных ниже четырех способов распада K+-мезона возможны? Для разрешенных нарисовать диаграммы, для запрещенных указать причину запрета.

1) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 3) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ;
2) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ; 4) Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ;

16. Диаграммы показывают два варианта взаимодействия красного и зеленого кварков. Определить, за счет какого взаимодействия произошла реакция в каждом случае и что было виртуальной частицей.

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru

17. Показать, что пространственная четность позитрония (e+e- ) равна (-1)L+1, где L - относительный орбитальный момент e+ и e-.

18. Какие значения может иметь относительный орбитальный момент двух Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0-мезонов, образующихся в реакции Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , если относительный орбитальный момент Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru равен L?

19. Как доказать несохранение четности в распаде Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ?

20. Возможен ли распад Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru e + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru e для нейтрино с нулевой массой?

21. Почему распад Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru сильно (в 104 раз) подавлен по сравнению с распадом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru хотя энерговыделение в распаде Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru во много раз больше, чем в распаде Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ?

22. Показать, что зарядовые четности мезонов Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru c(1S) и Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru (1S) равны соответственно +1 и -1.

23. Как меняются при операции обращения времени следующие величины: импульс, момент количества движения, энергия, векторный и скалярный потенциалы, напряженность электрического и магнитного поля?

24. Показать, что спиральность частицы h инвариантна по отношению к обращению времени.

25. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +-мезон распадается в состоянии покоя. Нарисовать импульсы и спины частиц, образующихся в результате распада Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +-мезона Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru . Совершить C-, P-, CP-, T- и CPT-преобразования этого распада.

26. Исходя из экспериментального значения угла Вайнберга sin2 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru W = 0.226 + 0.005 оценить величину слабого заряда gW и сравнить ее с величиной электрического заряда e.

27. Возможен ли опыт по визуальному наблюдению промежуточных бозонов Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , например, в пузырьковой, искровой, дрейфовой камере, ядерных фотоэмульсиях или другом трековом приборе?

28. Определить длину L и время t пробега реакторного нейтрино в воде, воспользовавшись данными эксперимента Райнеса и Коуэна (1956 - 1959 г.г.), получившими для сечения взаимодействия антинейтрино с веществом Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 10-43 см2.

29. Нарисовать простейшие диаграммы Фейнмана взаимодействия реакторного антинейтрино с веществом.

30. Из характеристик переносчиков слабого взаимодействия Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru и Z бозонов определить радиус слабых сил.

31. Протон, поглощая фотон, переходит в Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +. Определить тип, мультипольность и энергию фотона.

32. Какая энергия нужна для "переворота" кварка в нуклоне?

33. Определить магнитные моменты u и d-кварков в ядерных магнетонах, считая, что их масса равна 1/3 массы нуклона.

34. Могут ли топ-кварк ( t ) и его антикварк ( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ) образовать связанную систему t Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - топоний, аналогичную чармонию (с Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ) и ботомонию (b Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru )?

35. Показать, что для частиц октета легчайших барионов с JP = 1/2+ выполняется следующее правило: у кварков одинакового аромата спины параллельны.

36. Показать, что в супермультиплете легчайших барионов 1/2+ не может быть частиц, состоящих из кварков одинакового аромата u u u , d d d , s s s.

37. Как направлены спины кварков в Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru и Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0?

38. Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0-гиперон распадается следующим образом: Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru . Как меняются кварковые состояния при этом распаде? Определить тип и мультипольность испущенного фотона. Как направлен спин Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru , если спин Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0 направлен вверх?

39. Показать, что кварк, испустив глюон, не может перейти в антикварк.

40. Что можно сказать об электрическом квадрупольном моменте протона, нейтрона и других адронов?

41. Одна из следующих двух диаграмм, описывающих распад Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru n + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0 неправильна. Какая?

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru

42. Возможно ли рассеяние нейтрино на электроне с участием 1) нейтрального слабого тока; 2) заряженного слабого тока? Положительный ответ сопроводить диаграммой процесса.

43. Барионы Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - и Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - имеют близкие массы (соответственно 1197 и 1232 МэВ/с2) и распадаются одинаково:

Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru n + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -,
Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru n + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -.

За счет каких взаимодействий происходят эти распады? Нарисовать их кварковые диаграммы и оценить константу Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru w слабого взаимодействия, полагая константу сильного взаимодействия Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru s Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 1.

44. Одна из реакций ассоциированного рождения странных частиц Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru - + p Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + K0 происходит за счет сильного взаимодействия, т.е. за время ~10-23. Каждая из рожденных странных частиц Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru и K0 распадается за счет слабых сил за время ~10-10 сек. Из этих данных получите отношение констант слабого и сильного взаимодействий Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru w / Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru s.

45. Почему отсутствие распада K+ Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru можно рассматривать как указание на нулевой спин K+–мезона?

46. Определить относительный орбитальный момент p и Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +, образующихся при распаде Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru p + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +.

47. Захват отрицательных каонов в гелии иногда приводит к образованию гиперядер (ядер, в которых нейтрон заменен Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -гипероном) в соответствии с реакцией K- + 4He Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0. При изучении относительных мод распада Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru и, в частности, из изотропии распадных продуктов установлено, что
J( Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru ) = 0. Покажите, что это означает отрицательную четность для K-, независимо от углового момента состояния, из которого K- был захвачен.

48. Покажите, что реакция p- + d Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru n + n + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0 не может идти для покоящихся пионов.

49. Ядро 34Cl испытывает Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +-распад: 34Cl Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 34S + e+ + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru e. Такой же тип Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru -распада имеет место и для
Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +-мезона: Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 0 + e+ + Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru e. Что еще сближает эти два Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +-распада? Оцените отношение вероятностей сравниваемых распадов и время жизни Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru + относительно Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru +-распада, учитывая, что средние времена жизни 34Cl и пиона собственно Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 1.5 с, Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 2.6 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 10-8 с и вероятность распада пиона по каналу e+ Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru e около 10-4.

50. Среднее время жизни нейтрона Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru n = 890 с, а мюона Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru = 2.2 Свойства частиц и взаимодействий - student2.ru 10-6 с. Покажите, что если принять во внимание разницу в энерговыделении (правило Сарджента), то константы взаимодействия в обеих случаях совпадают с точностью до фактора 10.

Наши рекомендации