卢瑟福散射实验 冯智钊 pb05007320实验目的通过卢瑟福核式模型,说明α粒子散射实验,验证卢瑟福散射理论;并学习应用散射实验研究物质结构的方法。实验原理α粒子散射理论(1)库仑散射偏转角公式设原子核的质量为M,具有正电荷+Ze,并处于点O,而质量为m,能量为E,电荷为2e的α粒子以速度入射,在原子核的质量比α粒子的质量大得多的情况下,可以认为前者不会被推动,α粒子则受库仑力的作用
实验报告:崔泽汉 :PB05210079系别:05006实验题目:卢瑟福散射实验目的:通过卢瑟福核式模型,说明α粒子散射实验,验证卢瑟福散射理论;并学习应用散射实验验证物质结构的方法。实验内容:测得计数与角度的关系如下:3035404550t/s300600100020002000N299352378400292求得归一化后的N和求得P为:3
数据处理:1.确定物理0°的位置。在预估0°附近,30s内计数,结果如下表:角度(°)-3-2-10123计数N(个)38632448984873852050523024981545690表1确定散射角为0度的位置由上述数据可知1°处为散射角的0°位置。按RESET清零。2.测量散射α粒子数。测量数据及数据处理如下表:角度(°)3035404550
用闪烁谱仪测γ射线能谱 冯智钊 pb05007320实验目的学习用闪烁谱仪测量γ射线能谱的方法,要求掌握闪烁谱仪的工作原理和实验方法,学会谱仪的能量标定方法,并测量γ射线的能谱。实验原理根据原子核结构理论,原子核的能量状态是不连续的,存在着分立能级。处在能量较高的激发态能级上的核,当它跃迁到低能级上时,就发射γ射线(即波长约在1nm ~ 01nm间的电磁波)。放出的γ射线的光量子能量,
卢瑟福散射实验实验目的:本实验通过卢瑟福核式模型说明α粒子散射实验验证卢瑟福散射理论并学习应用散射实验研究物质结构的方法实验原理:1库伦偏转角:当α粒子进入原子核库仑场时一部分动能将改变为库仑势能设α粒子最初的的动能和角动量分别为E和L由能量和动量守恒定律可知: (1) (2)由(1)式和(2)式可以证明α粒
卢瑟福散射实验PB05210153 蒋琪实验目的通过卢瑟福核式模型,说明α粒子散射实验,验证卢瑟福散射理论;并学习应用散射实验研究物质结构的方法。实验原理α粒子散射理论(1)库仑散射偏转角公式设原子核的质量为M,具有正电荷+Ze,并处于点O,而质量为m,能量为E,电荷为2e的α粒子以速度入射,当α粒子进入原子核库仑场时,一部分动能将改变为库仑势能。设α粒子最初的的动能和角动量分别为E和L,由能
实验三十 卢瑟福散射卢瑟福散射实验是物理学发展史上的一个重要里程碑它为人们了解物质的原子结构提供了一把金钥匙一束能量单一的α射线直射到金属薄片(金或铝)上时绝大多数粒子将不会改变原来的运动方向而穿过金属片只有一小部分粒子由于受带正电的金属原子核的作用被散开从而产生了不同角度的偏斜测量出各角度的散射率便能得出关于原子核直径和原子序数的有关结论从而可以得出原子是由带正电的几乎集中原子全部质量的原子核
卢瑟福散射实验PB05210153 蒋琪实验目的通过卢瑟福核式模型,说明α粒子散射实验,验证卢瑟福散射理论;并学习应用散射实验研究物质结构的方法。实验原理α粒子散射理论(1)库仑散射偏转角公式设原子核的质量为M,具有正电荷+Ze,并处于点O,而质量为m,能量为E,电荷为2e的α粒子以速度入射,当α粒子进入原子核库仑场时,一部分动能将改变为库仑势能。设α粒子最初的的动能和角动量分别为E和L,由能
卢瑟福散射实验骆培杰PB05210313实验目的: 通过卢瑟福核式模型,说明α粒子散射实验,验证卢瑟福散射理论;并学习应用散射实验研究物质结构的方法。实验原理: = 1 \* Arabic 1α粒子散射理论:(1)库仑散射偏转角公式设原子核的质量为M,具有正电荷+Ze,并处于点O,而质量为m,能量为E,电荷为2e的α粒子以速度入射,在原子核的质量比α粒子的质量大得多的情况下,可以认为前者不会被
卢瑟福散射实验PB04210277 刘善峰实验目的:通过卢瑟福核式模型,说明α粒子散射实验,验证卢瑟福散射理论;并学习应用散射实验研究物质结构的方法。实验原理: α粒子散射理论(1)库仑散射偏转角公式设原子核的质量为M,具有正电荷+Ze,并处于点O,而质量为m,能量为E,电荷为2e的α粒子以速度入射,当α粒子进入原子核库仑场时,一部分动能将改变为库仑势能。设α粒子最初的的动能和角动量分别为E和L
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