Cтраница 2
![]() |
Схема рассеивания а-частиц. [16] |
Такой вывод был логичным, так как отклонение положительно заряженных а-частиц возможно лишь в случае прохождения их вблизи положительно заряженного ядра атома, а отскок их - лишь в случае прямого попадания в это ядро. [17]
Опыты Резерфорда показали, что наряду со случаями отклонения а-частиц на малые углы довольно часто происходят столкновения, вызывающие крутой поворот траектории а-частицы, в частности, даже ее отбрасывание назад. [18]
Сосчитав число вспышек за определенное время для различных углов отклонения а-частиц, можно определить распределение рассеянных частиц в пространстве. Измерения показали, что некоторые а-частицы испытывают резкие отклонения от первоначального направления. [19]
Сосчитав число вспышек за определенное время для различных углов отклонения а-частиц, можно определить распределение рассеянных частиц в пространстве. [20]
На рис. 281, а, б, в показаны отклонения а-частиц от своей первоначальной траектории для различных расстояний р от положительно заряженной частицы, которая вызвала изменение траектории. Расчетным путем было показано, что а-частица, испытывая электрическое отталкивание от одноименного положительного заряда q, движется по гиперболе, причем угол о, на который она отклоняется при этом ( угол между асимптотами гиперболы), может быть определен в зависимости от массы а-частицы, ее заряда и скорости движения, а также от заряда положительной частицы и от расстояния продолжения ПРЯМОЙ, ПО КОТОРОЙ Летела a - чашца, от отталкивающей ее положительной частицы. [21]
Какими главными характерными чертами должна обладать модель атома, чтобы она могла объяснить особенности отклонения а-частиц при прохождении сквозь золотую фольгу. [22]
Чтобы получить более ясное представление о толщине золотой фольги, использованной в опытах по отклонению а-частиц, описанных в разделе 32.1, определите число листочков этой фольги, которые, будучи уложены в стопу, дадут толщину страницы этой книги. [23]
Альфа-частица RaC ( Ел 7 680 Мэв) пролетает мимо ядра золота при значении прицельного параметра 2 - 10 - 8 см. Определить угол отклонения а-частицы от первоначального направления движения. [24]
![]() |
Фотография путей а-ча-стиц в газообразной среде.| Схема прохождения а-частиц через металлическую пластинку. [25] |
Отклонения а-частиц, проходящих сквозь атомы, должны вызываться электрическим взаимодействием их с какими-то заряженными частями атома. Но отбрасывание а-частицы не может быть результатом столкновения ее с электроном, так как масса его в 7500 раз меньше массы а-частицы, а заряды их противоположны. Отбрасывание а-частицы возможно только в том случае, если на пути движения в атоме она встретит другую положительно заряженную частицу с большой массой. Следовательно, в атомах имеются такие частицы. [26]
![]() |
Опыт Резерфорда. [27] |
Тогда ос-частицы проходили бы через золотую пластинку без отклонений, кроме тех частиц, которые оказались близки к такому сконцентрированному положительному заряду. Отклонение а-частиц могло происходить только в случае, если масса носителя заряда соизмерима с массой а-частиц. [28]
Изучение отклонения а-частиц атомами, проведенное Резерфордом и Бором, подтвердило их теорию строения атома. [29]
Излучение представляет собой поток ядер гелия; заряд а-частицы равен 2е, а масса совпадает с массой ядра изотопа гелия Не. По отклонению а-частиц в электрическом и магнитном полях был определен их удельный заряд Q / rria, значение которого подтвердило правильность представлений об их природе. [30]