Sprawdź się
Wybierz wszystkie właściwe odpowiedzi: Cząstkami β+ nazywamy
- elektrony
- antycząstki elektronów
- pozytony
- atomy wodoru
Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Masa cząstki β- jest:
- równa masie cząstki β plus
- równa masie protonu
- równa masie elektronu
Przyporządkuj podane stwierdzenia dotyczące ładunku cząstki β+ do odpowiednich grup.
Ładunek cząstki β<sup>+</sup> jest zerowy, tak jak ładunek innych nośników promieniowania elektromagnetycznego., Ładunek cząstki β<sup>+</sup> jest równy ładunkowi protonu., Ładunek cząstki β<sup>+</sup> jest równy ładunkowi elektronu., Ładunek cząstki β<sup>+</sup> jest równy ładunkowi elementarnemu.
| Poprawne | |
|---|---|
| Błędne |
Wybierz wszystkie poprawne zdania opisujące oddziaływanie cząstek β+ z materią.
- cząstki β jonizują ośrodek materialny, w którym się poruszają
- wysokoenergetyczne cząstki β są zdolne wytworzyć parę elektron-pozyton
- powodują emisję promieniowania elektromagnetycznego
- ulegają anihilacji
Poniższy rysunek prezentuje tor cząstki w jednorodnym polu magnetycznym. Wektor indukcji pola jest skierowany zgodnie z kierunkiem i zwrotem osi X. Zapoznaj się z rysunkiem i odpowiedz na pytanie: Tor jakiej cząstki prezentuje rysunek?
- cząstki β+
- cząstki β-
Na rysunku A narysowana jest cząstka beta minus, torem jest fragment paraboli skierowany ku płycie naładowanej ujemnie.
Na rysunku B narysowana jest cząstka beta plus, torem jest część paraboli skierowana również ku płycie ujemnej.
Na rysunku oznaczone wielką literą C torem jest fragment okręgu a cząstką, która się po nim porusza jest beta plus.
Wiązka cząstek beta wpada w obszar jednorodnego pola elektrycznego. Który z poniższych rysunków prezentuje możliwy tor ruchu cząstek?
Ćwiczenie alternatywne: Na trzech opisach rysunków przedstawione są tory cząstek beta plus i minus, które wpadają w jednorodne pole elektryczne. Pole elektryczne narysowane jest w postaci poziomych linii i wytworzone jest przez dwie prostopadłe różnoimiennie naładowane płyty. Cząstki zaznaczone jest w postaci czerwonej kropki. Ich prędkość v jest skierowana pionowo w górę, prostopadle do linii pola. Wiązka cząstek beta wpada w obszar jednorodnego pola elektrycznego. Zaznacz, która z sytuacji jest możliwa:
- Na rysunku przedstawiony jest tor wiązki promieniowania mała beta minus, która wpada w jednorodne pole elektryczne. Pole elektryczne narysowane jest w postaci poziomych linii i wytworzone przez dwie prostopadłe różnoimiennie naładowane okładki kondensatora. Cząstka beta minus zaznaczona jest w postaci czerwonej kropki. Jej prędkość v jest skierowana pionowo w górę, prostopadle do linii pola. Początkowy tor cząstki skierowany równolegle do okładek zaczyna odchylać się lekko w kierunku okładki ujemnie naładowanej.
- Na rysunku przedstawiony jest tor wiązki promieniowania mała beta plus, która wpada w jednorodne pole elektryczne. Pole elektryczne narysowane jest w postaci poziomych linii i wytworzone przez dwie prostopadłe różnoimiennie naładowane okładki kondensatora. Cząstka beta plus zaznaczona jest w postaci czerwonej kropki. Jej prędkość v jest skierowana pionowo w górę, prostopadle do linii pola. Początkowy tor cząstki skierowany równolegle do okładek zaczyna odchylać się lekko w kierunku okładki ujemnie naładowanej.
- Na rysunku przedstawiony jest tor wiązki promieniowania mała beta plus, która wpada w jednorodne pole elektryczne. Pole elektryczne narysowane jest w postaci poziomych linii i wytworzone przez dwie prostopadłe różnoimiennie naładowane okładki kondensatora. Cząstka beta plus zaznaczona jest w postaci czerwonej kropki. Jej prędkość v jest skierowana pionowo w górę, prostopadle do linii pola. Cząstka po przebyciu pewnego odcinka wzdłuż okładek kondensatora zaczyna kierować się do ujemnie naładowanej okładki a następnie zawracać.
Jaki materiał zatrzyma cząstkę β o energii 3 MeV? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.
- kartka papieru
- naskórek
- 1 cm aluminium
- 10 cm plastiku
- 1 metr powietrza
- 1 metr betonu
- 10 m wody
Jaka jest najmniejsza prędkość cząstki β, powyżej której emituje ona promieniowanie Czerenkowa w wodzie. Współczynnik załamania wody n = 1,33, prędkość światła w próżni c = 299 792 458 m/s. Wynik podaj w km/s z dokładnością do 2 cyfr znaczących.
Odpowiedź: ............ km/s