Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.
Nástěnka
❗22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
❗04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
❗23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.
Nejste přihlášen(a). Přihlásit
Dobrý den,
ve škole nám zadali dva příklady a ani s kamarády to nedokážu dát dohromady.
Moc prosím o postup řešení, děkuji.
Příklady:
1) Elektron o klidové hmotnosti 9,109382*10^-31 kg se pohybuje rychlostí 2/3c. O kolik procent vzroste
jeho hmotnost? Jaká bude jeho kinetická energie eV?
2) Jakou rychlostí se musí pohybovat tyč vzhledem k jiné vztažné soustavě, aby v této soustavě měla délku o 0,25 násobek délky kratší? Tyč se pohybuje ve směru své podélné osy. Jak se změní objem této tyče? Jak se změní hustota tyče?
Offline
No, hmotnost letícího tělesa je dle teorie relativity
[mathjax]m = m_0 \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}[/mathjax]
Celková energie letícího tělesa je
[mathjax]E = mc^2 = m_0 c^2\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}[/mathjax]
Zahrnuje to ale i tu tzv. klidovou energii. Čistě pohybová (kinetická) energie je po jejím odečtení, tedy
[mathjax]E_k = mc^2 - m_0c^2 = m_0 c^2\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_0c^2 = m_0 c^2(\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1)[/mathjax]
Délka tyče se zkracuje dle vztahu (kontrakce délek)
[mathjax]L = L_0 \sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}[/mathjax]
Zkracuje se ve směru svého pohybu. Příčné rozměry zůstávají beze změny, takže objem se změní stejně jako délka.
Co se týče hustoty, musíme vzít v úvahu, že krom zmenšení objemu dojde ještě k nárustu té hmotnosti, stejnou měrou. Předpokládám - s příkladem na změnu hustoty jsem se nikdy nesetkal. Protože ona i ta změna hmotnosti je takový středoškolský trik, který se v "opravdové fyzice" zpravidla nepoužívá.
Offline
↑ honzan8989: Takú energiu elektrón nedokáže dosiahnúť, pretože ju vyžiari. A nemožno ho zvážiť.
Offline
zvedavec123 napsal(a):
↑ honzan8989: Takú energiu elektrón nedokáže dosiahnúť, pretože ju vyžiari. A nemožno ho zvážiť.
Při rovnoměrně zrychleném pohybu elektron nic nevyzařuje. Nebo jinak - vyzařuje konstantním způsobem. Což zrychlování nijak nebrání. Při konstantní rychlosti nevyzařuje vůbec.
A elektrony není žádný problém urychlit až do relativistických rychlostí, naopak, tím že jsou lehké se urychlují snadno. Ale v principu lze urychlit každou částici. Takže to je nejspíš nesmysl, co říkáš (což u tebe není nakonec nic moc divného)
Offline
↑ MichalAld:
Ale hej - o chémiu nezavadím, to nemá zmysel; z fyziky síce tiež už skoro nič nič neviem, ale aspoň čítam. Aby som úplne sprostá neumrela...
Maj sa pekne.
🍀
Offline