Exercices de Physique Nucléaire et de la Matière - Simone Malacrida - E-Book

Exercices de Physique Nucléaire et de la Matière E-Book

Simone Malacrida

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Beschreibung

Dans ce livre, des exercices sont réalisés concernant les sujets de physique suivants :
physique de la matière et du solide
physique nucléaire et subnucléaire
physique des particules et interactions fondamentales

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Veröffentlichungsjahr: 2023

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Table des Matières

"Exercices de Physique Nucléaire et de la Matière"

INTRODUCTION

PHYSIQUE DE LA MATIÈRE

PHYSIQUE NUCLÉAIRE

LA PHYSIQUE DES PARTICULES

"Exercices de Physique Nucléaire et de la Matière"

SIMONE MALACRIDA

Dans ce livre, des exercices sont réalisés concernant les sujets de physique suivants :

physique de la matière et du solide

physique nucléaire et subnucléaire

physique des particules et interactions fondamentales

Simone Malacrida (1977)

Ingénieur et écrivain, il a travaillé sur la recherche, la finance, la politique énergétique et les installations industrielles.

INDEX ANALYTIQUE

––––––––

INTRODUCTION

––––––––

I – PHYSIQUE DE LA MATIÈRE

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 9

Exercice 10

Exercice 11

Exercices 12 _

––––––––

II – PHYSIQUE NUCLEAIRE

Exercer1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 9

Exercice 10

Exercice 11

Exercice 12

Exercice 13

Exercice 14

Exercice 15

Exercice 16

––––––––

III - PHYSIQUE DES PARTICULES

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 9

Exercice 10

Exercice 11

Exercice 12

Exercice 13

Exercice 14

Exercice 15

Exercice 16

Exercice 17

Exercice 18

INTRODUCTION

Dans ce manuel, quelques problèmes exemplaires sur la physique de la matière (y compris la physique de l'état solide) et la physique nucléaire et des particules sont réalisés.

Ces disciplines sont généralement abordées au niveau universitaire dans les cours avancés de physique.

Pour cette raison, ils s'adressent uniquement à ceux qui ont déjà une compréhension avancée à la fois des problèmes d'analyse mathématique de niveau universitaire et des théories physiques nécessaires à la compréhension des exercices proposés.

I

PHYSIQUE DE LA MATIÈRE

Exercice 1

––––––––

Un faisceau de lumière frappe une ampoule contenant des atomes d'hydrogène tous dans le premier état excité 2s.

Ces atomes sont totalement ionisés.

Quelle est l'énergie des photons incidents si l'énergie cinétique des électrons photoémis est de 10,7 eV ?

Décrivez le spectre d'absorption observé lorsque le rayonnement incident a un spectre plat jusqu'à 14,1 eV.

––––––––

Pour la conservation de l'énergie, nous avons que l'énergie des photons incidents plus l'énergie de l'électron à l'état 2s doivent être égales à l'énergie cinétique de l'électron émis.

L'électron 2s a une énergie :

Et donc l'énergie des photons incidents sera :

Le spectre aura une série de lignes sombres aux transitions entre 2s et les états suivants.

Au-dessus de 3,4 eV, seuil des transitions vers les états continus, une bande noire apparaît.

Exercice 2

––––––––

Le spectre de la molécule HI a des lignes séparées de 13,1 /cm.

Sachant que la masse est de 126,9 amu, quelle est la longueur de la liaison moléculaire ?

Pour quelle valeur d'énergie est l'intensité maximale dans le spectre d'absorption de la molécule à 300 K ?

––––––––

Dans un spectre de rotation les raies sont séparées par des intervalles d'énergie d'amplitude égale à deux fois la constante de rotation liée au moment d'inertie :

Ainsi:

Dans notre cas nous avons :

Le maximum d'absorption se produit en correspondance avec le nombre quantique de l'état initial.

La dérivée de la probabilité d'état est :