MECÃNICA GRACELI GERAL - QTDRC.
equação Graceli dimensional relativista tensorial quântica de campos G* = = [ / IFF ] G* = / G / .= / G = [DR] = .= + + G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
| Teoria | Interação | mediador | Magnitude relativa | Comportamento | Faixa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cromodinâmica | Força nuclear forte | Glúon | 1041 | 1/r7 | 1,4 × 10-15 m |
| Eletrodinâmica | Força eletromagnética | Fóton | 1039 | 1/r2 | infinito |
| Flavordinâmica | Força nuclear fraca | Bósons W e Z | 1029 | 1/r5 até 1/r7 | 10-18 m |
| Geometrodinâmica | Força gravitacional | gráviton | 10 | 1/r2 | infinito |
G* = OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.
DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES E CAMPOS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI, E OUTROS.
/
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*
Colisão entre uma carga pontual, mais um núcleo pesado com carga Q=Ze é um projétil leve com carga q=ze é considerada como sendo elástica.
• Momento e energia são conservados.
• As partículas interagem através da força de Coulomb.
• A distância vertical onde o projétil se encontra a partir do centro do alvo, o parâmetro de impacto b , determinam o ângulo de dispersão θ.
A relação entre o ângulo de dispersão θ, a energia cinética inicial
/
/
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
e o parâmetro de impacto b é dado pela relação /
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
(1,1)
//
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
onde z = 2, para partículas-α e Z = 79 de ouro.
Dedução da Transversal Diferencial[editar | editar código-fonte]
Na Figura , uma partícula que atinge o anel entre b e b + db é desviada num ângulo sólido dΩ entre θ e θ + dθ.
Por definição, a secção transversal é a constante de proporcionalidade
então
(1,2)
/
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
onde
//
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
A seção transversal diferencial torna-se então
(1,3)
/ /
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
A partir da Equações 1,1 e 1,3 nós temos
(1.4)
/ /
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
A Eq.1.4, é chamada seção transversal diferencial para a dispersão de Rutherford.
Nos cálculos acima, considera-se apenas uma única partícula alfa. Num experimento de dispersão, é preciso considerar vários eventos de dispersão e medir-se a fracção de partículas desviadas num determinado ângulo.
Para um detector em um ângulo específico em relação ao feixe incidente, o número de partículas por unidade de superfície, colidindo o detector, é dado pela fórmula de Rutherford:
/ /
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•

Onde:
Ni = número de partículas alfa incidentes;
n = átomos por unidade de volume no alvo;
L = espessura do alvo;
Z = número atómico do alvo;
e = carga electrónica;
k = constante de Coulomb;
r = distância entre o alvo e o detector;
KE = energia cinética das partículas alfa;
θ = ângulo de dispersão.
A variação prevista, de partículas alfa detectadas, com ângulo é seguida de perto podados do contador de Geiger-Marsden, mostrados na Figura abaixo.
Cálculo do tamanho nuclear máximo[editar | editar código-fonte]

Para colisões frontais cabeças entre partículas alfa e o núcleo, toda a energia cinética da partícula alfa é transformada em energia potencial e a partícula está em repouso.
A distância entre o centro da partícula alfa e o centro do núcleo (b) neste momento é um valor máximo para o raio, se é evidente a partir da experiência que as partículas não atingiram o núcleo.
Aplicando a energia potencial de Coulomb entre as cargas nos electrões e no núcleo, pode-se escrever:
/
/
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
Reorganizando,
(1,6)
/ /
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
Para uma partícula alfa:
- / /
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
Substituindo estes valores na eqn.1,6, dá o valor do parâmetro de impacto de cerca de .
O verdadeiro raio é cerca de /
/
equação de Graceli - sintetizada.
G* = = [ ] ω , , .= G*•
Comentários
Postar um comentário