Формула Резерфорда

Формула Резерфорда

Фо́рмула Резерфóрда — формула для дифференциального эффективного поперечного сечения рассеяния нерелятивистских заряженных частиц в телесный угол Ω в кулоновском поле другой неподвижной заряженной частицы или ядра (мишени). Подтверждена эмпирически Э. Резерфордом в 1911 году в опытах по рассеянию α-частиц на тонкой золотой фольге субмикронной толщины. В системе центра инерции налетающей и рассеивающей частиц записывается следующим образом:

 \frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{2mv^2}\right)^2 \frac{1}{\sin^{4}{\frac{\Theta}{2}}}

где  Z_1 и  Z_2  — заряды налетающей частицы и мишени,  m, v  — масса и скорость налетающей частицы,  \Theta  — двумерный угол рассеяния,  e  — элементарный заряд,  d\sigma  — дифференциальное сечение,  \Omega  — телесный угол.

Содержание

Рассеяние Резерфорда

В физике рассеянием Резерфорда называется феномен, описанный Эрнестом Резерфордом в 1909 году[1], и приведший к развитию планетарной модели Бора-Резерфорда. Рассеивание Резерфорда также называют Кулоновским рассеиванием потому, что оно базируется исключительно на силах электростатического взаимодействия, и минимальное расстояние между частицами зависит только от потенциала поля. Классическое рассеяние Резерфорда представляет из себя рассеяние α-частиц на ядрах атомов золота (бомбардировка золотой пластинки α-частицами), что является примером так называемого «эластичного рассеяния» («упругого рассеяния»), так как энергия и скорость рассеянной частицы такая же, как и у налетающей.

Также Резерфорд анализировал неупругое рассеяние α-частиц на протонах (ядрах атома водорода), этот процесс не является классическим рассеянием Резерфорда, хотя наблюдался им ранее, чем классический. При приближении α-частицы к протону возникают некулоновские силы, которые, вместе с энергией налетающей частицы на лёгкую мишень, меняют результаты эксперимента. Эти эффекты позволяют строить предположения о внутренней структуре мишени. Похожий процесс был применён в 1960-х для исследования внутренней структуры ядра под названием «глубокое неупругое рассеяние».

Первоначальное открытие было сделано Гансом Гейгером и Эрнестом Марсденом в 1909 году — эксперимент Гейгера — Марсдена — под руководством Резерфорда, в котором они бомбардировали α-частицами мишень, состоящую из нескольких сверхтонких (толщиной менее одного микрона) слоёв золотой фольги. Во время эксперимента предполагалось, что атом является аналогией пудинга с изюмом (согласно Томпсоновской модели атома), где отрицательные заряды (изюм) распределены по положительно заряженному шару (пудинг). Если Томпсоновская модель атома верна, то положительно заряженный пудинг будет более протяжённым, чем ядро атома в модели Бора-Резерфорда, и не сможет создавать большие силы кулоновского отталкивания, вследствие чего α-частицы будут отклоняться на малые углы от своего первоначального вектора скорости.

Однако, эксперимент показал, что 1 из 8000 частиц отражается на углы более 90°, когда основная масса частиц проходит через фольгу с небольшим отклонением или вообще без него. Исходя из этого Резерфорд заключил, что основная масса и заряд вещества заключена в крошечном положительно заряженном пространстве (ядре) окруженном электронами. Когда положительная α-частица пролетает очень близко от ядра, то испытывает на себе силы кулоновского отталкивания и отражается на большие углы. Маленький размер ядра атома объясняется малым количеством α-частиц отражённых подобным образом. Используя описанный метод, Резерфорд показал, что размер ядер меньше чем 10^{-14}m (насколько «меньше» Резерфорд не мог уточнить опираясь только на этот эксперимент).

Дифференциальное сечение

Отталкивающее рассеяние на точечной заряженной частице.

Установленная Резерфордом в 1911 году формула дифференциального сечения:

\frac{d \sigma}{d \Omega} = \left(\frac{\alpha \hbar c}{2mv_0^2} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 (\theta / 2)}

Все частицы проходящие через кольцо слева попадают в кольцо справа.

Подробнее о вычислении максимального размера ядра

При столкновении α-частицы с ядром, вся кинетическая энергия \left(\frac{mv^2}{2}\right) α-частицы превращается в потенциальную энергию, вследствие чего частица останавливается. В этот момент, расстояние от α-частицы до центра ядра (b) является максимально возможным радиусом самого ядра, это очевидно из эксперимента: если радиус сферического ядра превысит b, то частица не сможет провзаимодействовать с ним как с точечным зарядом посредством лишь кулоновских сил.

Приравнивая кинетическую энергию частицы к потенциалу электрического поля:

\frac{mv^2}{2} = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{b} \Rightarrow b = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot \frac{2 q_1 q_2}{mv^2}

В эксперименте Гейгера — Марсдена:

  • m (масса α-частицы) = 6.7·10−27 кг
  • q1 (заряд α-частицы) = 2×(1.6·10−19) Кл
  • q2 (заряд ядра золота) = 79×(1.6·10−19) Кл
  • v (начальная скорость α-частицы) = 2·107 м/с

Подставляя эти значения в полученное уравнение для максимального радиуса ядра получаем \approx 2.7 \cdot 10^{-14} метра (радиус измеренный современными методами \approx 7.3 \cdot 10^{-15} метра). Более точно радиус ядра атома золота невозможно было получить в этом эксперименте, так как энергии α-частицы хватило только чтобы приблизиться на 27фм (27 фемтометров = 27 \cdot 10^{-15} метра), тогда как для столкновения требовалось подойти на 7.3фм.

Другие применения

На данный момент принцип рассеивания широко используется в спектроскопе обратного рассеивания чтобы определять тяжёлые элементы в решётках более лёгких атомов, например, чтобы найти вкрапления тяжёлых металлов в полупроводники. Известно, что данная технология была впервые использована на луне для анализа почвы аппаратом «Surveyor 4», а позже аналогичные анализы проводили аппараты «Surveyor 5-7».

Примечания

  1. E. Rutherford, «The Scattering of α and β Particles by Matter and the Structure of the Atom»,Philos. Mag., vol 6, pp.21, 1909

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Формула Резерфорда" в других словарях:

  • РЕЗЕРФОРДА ФОРМУЛА — ф ла для эффективного сечения рассеяния нерелятив. заряж. точечных ч ц, взаимодействующих по закону Кулона; получена англ. физиком Э. Резерфордом в 1911. В системе центра инерции сталкивающихся ч ц Р. ф. имеет вид: где ds/dW сечение рассеяния в… …   Физическая энциклопедия

  • РЕЗЕРФОРДА ФОРМУЛА — определяет сечение рассеяния нерелятивистских заряженных точечных частиц, взаимодействующих по закону Кулона. Получена в 1911 Э. Резерфордом …   Большой Энциклопедический словарь

  • Резерфорда формула —         формула для эффективного поперечного сечения (См. Эффективное поперечное сечение) рассеяния нерелятивистских заряженных точечных частиц, взаимодействующих по закону Кулона; получена Э. Резерфордом в 1911.          В системе центра инерции …   Большая советская энциклопедия

  • Резерфорда формула — определяет сечение рассеяния нерелятивистских заряженных точечных частиц, взаимодействующих по закону Кулона. Получена в 1911 Э. Резерфордом. * * * РЕЗЕРФОРДА ФОРМУЛА РЕЗЕРФОРДА ФОРМУЛА, определяет сечение рассеяния нерелятивистских заряженных… …   Энциклопедический словарь

  • РЕЗЕРФОРДА ФОРМУЛА — определяет сечение рассеяния нерелятивистских заряженных точечных частиц, взаимодействующих по закону Кулона. Получена в 1911 Э. Резерфордом …   Естествознание. Энциклопедический словарь

  • Рассеивание частиц — Схема рассеяния. b  прицельный параметр, α  угол рассеяния Рассеяние частиц  изменение направления движения частиц в результате столкновений с другими частицами. Количественно рассеяние характе …   Википедия

  • РЕЗЕРФОРД ЭРНЕСТ — (1871–1937) – английский физик, лауреат Нобелевской премии по  химии за  исследования по  превращению элементов и  химии радиоактивных веществ  (1908), президент Лондонского королевского общества. Занимался  проблемами  радиоактивности,  атомной… …   Философия науки и техники: тематический словарь

  • 19 октября — 145 лет назад (1862) родился Огюст ЛЮМЬЕР, один из братьев изобретателей "кинематографа" Огюст Люмьер родился 19 октября 1862 в городе Безансоне в семье художника, увлекавшегося фотографией. Вместе с братом Луи Жаном Огюст Люмьер… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

  • Резерфорд Эрнест — (1871 1937), английский физик, один из создателей учения о радиоактивности и строении атома, основатель научной школы, иностранный член корреспондент РАН (1922) и почетный член АН СССР (1925). Родился в Новой Зеландии, после окончания… …   Энциклопедический словарь

  • Важнейшие открытия в физике — История технологий По периодам и регионам: Неолитическая революция Древние технологии Египта Наука и технологии древней Индии Наука и технологии древнего Китая Технологии Древней Греции Технологии Древнего Рима Технологии исламского мира… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»