Для нахождения импульса протона воспользуемся формулой де Бройля:[p = \frac{h}{\lambda}]где (h) - постоянная Планка (6.63 x 10^-34 Дж∙с), (\lambda) - длина волны.
Подставляем известные значения:[p = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.663 \times 10^{-9}} = 1.00 \times 10^{-24} \, \text{кг} \cdot \text{м/с}]
Теперь, зная импульс, можем найти скорость протона по формуле:[p = mv]где (m) - масса протона (1.67 x 10^-27 кг), (v) - скорость протона.[v = \frac{p}{m} = \frac{1.00 \times 10^{-24}}{1.67 \times 10^{-27}} = 5.99 \times 10^2 \, \text{м/с}]
Итак, импульс протона равен 1.00 x 10^-24 кг∙м/с, а скорость протона составляет 5.99 х 10^2 м/с.
Для нахождения импульса протона воспользуемся формулой де Бройля:
[p = \frac{h}{\lambda}]
где (h) - постоянная Планка (6.63 x 10^-34 Дж∙с), (\lambda) - длина волны.
Подставляем известные значения:
[p = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.663 \times 10^{-9}} = 1.00 \times 10^{-24} \, \text{кг} \cdot \text{м/с}]
Теперь, зная импульс, можем найти скорость протона по формуле:
[p = mv]
где (m) - масса протона (1.67 x 10^-27 кг), (v) - скорость протона.
[v = \frac{p}{m} = \frac{1.00 \times 10^{-24}}{1.67 \times 10^{-27}} = 5.99 \times 10^2 \, \text{м/с}]
Итак, импульс протона равен 1.00 x 10^-24 кг∙м/с, а скорость протона составляет 5.99 х 10^2 м/с.