Dubbi
Nell'affrontare lo studio del decadimento beta ho incontrato un po' di ostacoli, viste le mie inadeguate conoscenze di fisica quantistica e matematiche.
La teoria di Fermi del 1933 è stata di fondamentale importanza nello studio del d. beta. Ha capito l'analogia che correva tra creazione di un fotone, quando passa da un livello energetico eccitato al livello fondamentale, e la creazione di elettroni (oltre che neutrini ed antineutrini); la coppia elettrone-neutrino è causata da un nuovo tipo di forza, l'"interazione debole".
Io temo di non aver capito la forma degli spettri beta: l'energia di dintregrazione Q (data dalla relazione di Einstein) si distribuisce in modo variabile tra elettrone e neutrino, tuttavia la somma delle loro energie deve essere uguale a Q. Se l'elettrone (o il positrone) assumono la max energia, quindi Q=Kmax, il neutrino resta senza energia, vero?
Inoltre vorrei avere, gentilmente, qualche cenno qualitativo sulla regola d'oro di Fermi e sulla costante d'accoppiamento debole.
Grazie mille
La teoria di Fermi del 1933 è stata di fondamentale importanza nello studio del d. beta. Ha capito l'analogia che correva tra creazione di un fotone, quando passa da un livello energetico eccitato al livello fondamentale, e la creazione di elettroni (oltre che neutrini ed antineutrini); la coppia elettrone-neutrino è causata da un nuovo tipo di forza, l'"interazione debole".
Io temo di non aver capito la forma degli spettri beta: l'energia di dintregrazione Q (data dalla relazione di Einstein) si distribuisce in modo variabile tra elettrone e neutrino, tuttavia la somma delle loro energie deve essere uguale a Q. Se l'elettrone (o il positrone) assumono la max energia, quindi Q=Kmax, il neutrino resta senza energia, vero?
Inoltre vorrei avere, gentilmente, qualche cenno qualitativo sulla regola d'oro di Fermi e sulla costante d'accoppiamento debole.
Grazie mille
Risposte
Ho compreso da solo quali fossero le risposte ai miei dubbi, però mi è sorto un nuovo dubbio:
nell'emissione di un positrone durante il decadimento beta per il bilancio energetico si ha:
$M_Pc^2=M_Dc^2+2m_0c^2+T_(e^+)+T_v$,
indicando con M_P la massa del nucleo padre, M_D la massa del nucleo figlio, m_0 la massa dell'elettrone, T le energie cinetiche e trascurando la massa del neutrino e l'energia di rinculo del nucleo padre.
Non capisco da dove mi spunti quel $2m_0c^2$?
nell'emissione di un positrone durante il decadimento beta per il bilancio energetico si ha:
$M_Pc^2=M_Dc^2+2m_0c^2+T_(e^+)+T_v$,
indicando con M_P la massa del nucleo padre, M_D la massa del nucleo figlio, m_0 la massa dell'elettrone, T le energie cinetiche e trascurando la massa del neutrino e l'energia di rinculo del nucleo padre.
Non capisco da dove mi spunti quel $2m_0c^2$?
up
In effetti la formula non è del tutto corretta relativisticamente. Ad ogni modo il termine che indichi tu fa riferimento al termine energetico dato dalla massa del positrone emesso.
P.
P.