Cтраница 1
Пучок а-частиц из канала падал на тонкую фольгу Ф из исследуемого материала ( золото, медь и пр. После рассеяния а-частицы попадали на полупрозрачный экран Э, покрытый сульфидом цинка. Весь прибор размещался в сосуде, из которого был откачан воздух. [1]
Пучок а-частиц из полония падает нормально на золотую фольгу. [2]
Пучок а-частиц известной интенсивности направляется на тонкую мишень. Альфа-частицы рассеиваются на атомах мишени. Число а-частиц, рассеиваемых атомами мишени на различные углы, подсчитывается с помощью специальных счетчиков. [3]
Пусть однородный пучок а-частиц проходит через некоторое вещество, например через воздух. [4]
Резерфорд направлял пучок а-частиц, излучаемых каким-либо радиоактивным элементом, на тонкую металлическую фольгу, за которой была расположена фотографическая пластинка или фосфоресцирующий экран. Неожиданный результат этих опытов состоял в том, что практически все а-частицы пролетали через металл, как сквозь решето, не изменив ни своего направления, ни своей скорости. [5]
Рассеяния а-частиц золотой фольгой 5 ( остальные обозначения те же, что и на 355. [6] |
В месте попадания пучка а-частиц на прозрачный люминесцирующий экран 3 образуется светящееся пятно, представляющее собой сцинтилляции, возникающие под ударом каждой отдельной а-частицы. Так как число частиц, попадающих на экран за 1 с, велико, то отдельные сцинтилляции сливаются для наблюдателя в световое пятно. [7]
В камеру, наполненную воздухом при нормальных условиях, впускают пучок а-частиц с энергией 7 8 Мэв. [8]
Резерфорд начал систематическое изучение фотографического действия а-частиц в 1906 г. Именно тогда он заметил, что когда пучок а-частиц проходит через щель, а затем, по пути к фотопластинке - через газ, то изображение размывается. Затем Гейгер и Марсден уже целенаправленно ставили на пути пучка фольгу. [9]
В большинстве опытов по искусственному расщеплению желательно иметь бомбардируемый элемент в виде твердого тела, потому что, когда пучок а-частиц попадает на твердую мишень, большая часть их поглощается в очень малом объеме. Эффективность а-частиц в образовании такого типа расщепления зависит от энергии а-частиц и от заряда ядра. Мерой этой эффективности, часто называемой выходом, является отношение числа образованных протонов к числу а-частиц, полностью застрявших в мишени. [10]
Первое доказательство того, что быстрая частица при прохождении через вещество захватывает электроны, было получено Гендерсоном [62], установившим, что пучок а-частиц частично состоит из однократно заряженных ионов, число которых быстро увеличивается при уменьшении скорости. Это явление детально изучалось Резерфордом [63], который показал, что непрерывный захват и потеря электронов происходит на протяжении всего пробега, причем даже возможно измерить частоту перезарядки на различных участках пробега. [11]
Если вдали от центра рассеивающего поля плотность пучка одинакова по всему сечению, то такой пучок называют однородным. Рассмотрим, например, однородный пучок а-частиц, проходящий мимо ядра атома. Прицельные расстояния у частиц в пучке будут неодинаковы, поэтому углы их рассеяния тоже различны. [12]
Резерфорд установил, что если пучок а-частиц направить на тонкий металлический листочек, то подавляющее большинство а-частиц, пройдя через листочек металла, сохраняет прямолинейный путь полета; только небольшая часть а-частиц отклоняется ни различные углы от первоначального направления своего движения. [13]
Модель атома [ IMAGE ] Схема опы-по Томсону тон Рез. чрфорда.| Модель атома по Резерфорду. [14] |
Было известно, что это двукратно ионизированные атомы гелия, масса которых примерно в 8000 раз больше массы электрона. Резерфорд провел эксперимент, в котором пучок а-частиц направлялся на тонкую золотую фольгу Ф толщиной всего в 400 атомных слоев. Летящие со скоростью примерно 2104 км / с частицы рассеивались в результате столкновений с атомами золота и попадали на затемненный экран Э из сернистого цинка ( рис. 46), на котором при каждом попадании на него ос-частицы наблюдалась яркая вспышка. [15]