正反电子湮灭产生一个光子吗 正负电子湮灭

游戏测评 2025-03-18 10:10:03

请问为何正负电子湮灭为两个光子,而一个光子在重核附近能成为一对正负电子?

正负电子湮灭如果只释放一个光子是不能同时满足动量守恒和能量守恒的(类似完全非弹性碰撞),所以自由正负电子对湮灭都是放两个光子,不允许释放一个电子

正反电子湮灭产生一个光子吗 正负电子湮灭正反电子湮灭产生一个光子吗 正负电子湮灭


正反电子湮灭产生一个光子吗 正负电子湮灭


一个光子(或正负电子对),在核附近由于受到核的作用,也会对核反作用,这样核、正负电子三者动量守恒、能量守恒,这种条件是允许的

正电子与电子相遇为什么产生一对而非一个光子

动量守恒。

设电子和正电子的速度为0,即没有动量,但湮灭后产生的光子是有动量的。所以如果只有一个光子,那就违反了动量守恒定律,在两个光子时两个光子向相反方向发射,这样动量之和为0,即守恒了。

动量守恒

对正负电子相遇,湮灭后为什么不能产生一个光子

你的理解有误,正负电子湮灭会产生光子,而不是什么都没了。

高能光子产生正负电子后,正负电子为何不是中和而是湮没

湮灭的意思是没了的意思,中和的意思是电中性,不表示没了的意思.正负电子相遇,受电磁场的作用而相互吸引,变成电子偶素,从而呈现出电中性.此时,正负电子还存在,组成了叫电子偶素的东西,不是湮灭.而湮灭的意思是指,正负电子受电磁相互作用力发生正碰,正负电子没了,湮灭后转换成能量以光子或其他粒子的形式出现.

等值反向速度的一对正负电子相遇,湮灭后为什么不能产生一个光子,而至少会产生两个光子。请运用有关守恒定律解释。

两个电子动量和为零,根据动量守恒定律,湮灭后的系统也必须动量为为零。如果是一个光子动量为零的话不可能,因此必定是两个光子。

一对正负电子相遇后转化为光子的过程被称之为湮灭.①静止的一对正负电子湮灭会产生两个同频率的光子,且两个光子呈180°背道而驰,这是为什么?②电子质量m=9.1×10-31kg,真空中光速c=3×108m/s,普朗克恒量为h=6.63×10-34J?s,求一对静止的正负电子湮灭后产生的光子的频率(结果保留两位有效数字).

一对正负电子相遇后转化为光子的过程被称之为湮灭.①静止的一对正负电子湮灭会产生两个同频率的光子,且两个光子呈180°背道而驰,这是为什么?②电子质量m=9.1×10-31kg,真空中光速c=3×108m/s,普朗克恒量为h=6.63×10-34J?s,求一对静止的正负电子湮灭后产生的光子的频率(结果保留两位有效数字).

考点名称:粒子的波动性,德布罗意波。

经典粒子与经典波

经典粒子:任意时刻的确定的位置和速度以及时空中的确定的轨道,是经典物理学中粒子运动的基本特征。

经典波:具有波长和频率,即在空间与时间上具有周期性。

物质波:德布罗意认为,任何一个运动着的物体,都有一种波与之相伴随,其波长,p是物体的动量,h是普朗克常量。人们把这种波称为物质波,也称为德布罗意波

概率波:在现代物理中,微观粒子的运动不具有确定的位置和动量,没有轨迹的慨念。某时刻粒子在空间任一点都有可能出现,只是在不同位置出现的概率不同。粒子在空间出现的概率遵从波动规律,这种感觉波就成为概率波。

不确定关系 利用数学方法对微观粒子的运动进行分析可以知道,如果以缸表示粒子位置的不确定量,以 △P表示粒子在x方向上的动量的不确定量,那么式中h为普朗克常量。

(1)宏观物体观察不到其波动性的原因是其波长太短,波动性太弱。

(2)物质波是概率波。

(3)光波也是概率波。

(4)对于光,先有波动理论(v和λ),其后在量子理论中引入了光子的能量E和动量p来补充它的粒子性。对于实物粒子,则先有粒子概念(E和p),再引用德布罗意波的概念来补充它的波动性。

正负电子对撞到底产生几个光子

一个正电子和一个负电子碰撞,湮灭后,会放出一对光子并释放出大量的能量。

我上个月刚问过老师的。

2或3个,自旋平行是3个,反平行是2个。

只知道至少2个,否则在正负电子中心系能量没法守恒。。。

正负电子对撞将产生湮灭,产生的能量以光子的形式释放,可根据爱因斯坦方程△E=△mc^2得到。根据每个光子的能量,可以算出光子的个数。

一个 !

获得的光子,能量不同(跟电子自旋方向有关)

1到几十个吧n>=0 n取整数

1个以上

四个

正反质子湮没,是完全转化成光子,还是既有光子又有中子?

正反粒子湮没,不管是质子电子还是别的什么粒子,都是完全转化成光子的。

因为要满足动量守恒,必定是一对光子(两个光子)。

湮灭是物质完全能量化的,光子应该只是一种能量的介质。

正反质子湮没,是完全转化成光子

正反粒子相遇会湮灭为光子?为什么?

令人神奇DE反物质

物质由原子组成;原子由原子核和核外电子组成;原子核又可分为质子和中子,这是人所共知的。但是,随着科学技术的不断发展,从二十世纪三十年代以来,人们从宇宙射线和原子核物理实验中发现了大量的其它粒子。而且这些粒子都有正反之分,也就是说,粒子既有正粒子,也有反粒子,

早在1928年,英国物理科学家狄拉克通过对电子运动的研究,在他建立的狄拉克方程中得到了两个解——一个对应于电子,另一个则对应于质量和电子相等但带正电的粒子。当时,狄拉克便大胆预言有正电子存在。1932年美国物理学家安德逊在研究宇宙射线胶片时,证实了这个预言。1955年和1957年,科学家又先后发现了反质子和反中子。反质子和质子的别只是电荷符号相反;反中子则与中子具有相反的磁矩。我国物理学家王淦昌1959年也曾发现了反西格玛、负超子。

现已发现,所有的粒子都有反粒子。有的反粒子仅是电荷符号相反,如电子和正电子,质子和反质子;有的别在于磁矩相反,如中子和反中子;还有少数粒子只以一种形式存在,反粒子便是它本身,如光子,中性?介子。

一对正反粒子相遇时,会同时消失而转化为别种粒子。科学家把这种现象叫做“湮灭”。例如,一个正电子和一个电子一旦相遇,便会发生湮灭而转化为—对光子。

人们把由反粒子组成的物质叫做反物质。1933年12月,狄拉克在诺贝尔奖获奖演说中曾断言:宇宙是对称的,正、反物质各占一半。然而,地球上并不存在自然形态的反物质,因为地球上有着大量的正粒子,反粒子一旦产生,便会迅速和相应的正粒子结合而湮灭。在人类目前所能观察到的宇宙空间区域中,正物质多于反物质。如果狄拉克的断言是正确的,那么在更遥远的宇宙空间,便可能存在着反物质多。正物质的区域,存在着一个反物质世界。

在这个反物质世界里,反质子和反中子构成了反原子核,反原子核和反电子构成了反原子,由反原子构成了形形的反物质。甚至有人设想会有反物质构成的反银河系、反太阳系,以至居住着的反地球。不过,人类却永远不能进入那神秘的反物质世界.去与自己的孪生兄弟——会面,因为人类一旦进入这一反物质世界,便会迅速湮灭!

那神秘的反物质世界究竟是虚幻莫测的空想。还是客观存在的现象,至今还是个谜

版权声明:本文内容由互联。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发 836084111@qq.com 邮箱删除。