|
|
|
Масса ядра и масса атома
Связь между массой любого тела и его полной энергией дается формулой:
|
|
(1.3.3) |
Введение в цифровую электронику
где
с=
2,998×1010см/с
- скорость света в вакууме,
-
релятивистская масса. Это знаменитое соотношение Эйнштейна выражает связь между
массой и энергией. На этом основании в ядерной физике для измерения массы, так
же как и энергии, часто используется единица энергии электронвольт (эВ)
и производные от нее:
1 кэВ (килоэлектронвольт) = 103эВ
1 МэВ (мегаэлектронвольт) = 106эВ
1 ГэВ (гигаэлектронвольт) = 109эВ.
Напомним, что 1эВ - энергия, приобретаемая элементарным зарядом е при прохождении им разности потенциалов в 1 В.
Установим соответствие между 1 а.е.м. и 1 эВ. Из формулы(1.3.2): В Женеве подписан Меморандум о понимании между Правительством РФ и Правительством США
1а.е.м.= 1,6605×10-27×(2,998×108)2 = 1,492×10-10Дж,
а из определения электронвольта:
1эВ = 1,602×10-19×1 = 1,602×10-19Дж.
Таким образом, из последних двух соотношений
1
а.е.м. =
≈
931,5 МэВ,
и соответственно
mp =1,0073 а.е.м. = 1,6726×10-24г = 938,2 МэВ,
mn= 1,0087а.е.м. = 1,6749×10-24г = 939,5 МэВ,
me= 5,4859×10-4а.е.м. = 9,1096×10-28г = 0,511 МэВ.
Другие главы электронного учебника "Электротехника"
Конспекты по Теоретическим основам электротехники ТОЭ Топология электрических цепей Методы контурных токов и узловых потенциалов Основы матричных методов расчета Резонансные явления Метод эквивалентного генератора Расчет трехфазных цепей Теория поля
Расчеты цепей переменного электрического тока Линейные электрические цепи Переходные процессы Операторный метод расчета Графические методы расчета Метод кусочно-линейной аппроксимации Динамика вращательного движения твердого тела Момент силы относительно неподвижной точки
Эквивалентные преобразования схем Устройство электрической машины постоянного и переменного тока Синхронные и асинхронные двигатели Трансформаторы
Электрическая цепь и ее элементы Двухполюсные активные и пасивные элементы Мощность ЭДС Источник тока Эквивалентность источников Резистивный элемент Индуктивный элемент Емкостной элемент
Цепи синусоидального тока Действующие ток, ЭДС и напряжение Изображение синусоидальных функций времени векторами и комплексными числами Ток и напряжение при последовательном соединении резистивного, индукционого и емкостного элементов
|
;
|