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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
"Exercices de Physique Nucléaire et de la Matière"
INTRODUCTION
PHYSIQUE DE LA MATIÈRE
PHYSIQUE NUCLÉAIRE
LA PHYSIQUE DES PARTICULES
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
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
––––––––
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.
––––––––
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 :