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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅呂冠緯 / 冠緯學長陪你學,也在其Youtube影片中提到,補充:中子的質量略大於質子! 先備知識: 1.質子的發現 影片重點: 1.查兌克利用α粒子碰撞鈹原子核產生了碳與不帶電荷的中子。 2.中子亦存在原子核,有穩定原子核的作用。 更多教學影片在均一教育平台 http://www.junyiacademy.org/...
質子帶電 在 祝太 Instagram 的最讚貼文
2021-08-18 09:19:34
今天是三級警戒最後一天,因為學校開學了,我也沒辦法用停課證明繼續請防疫照顧假在家顧小孩了,和舍監討論了以後,還是決定把小孩送回學校。 大概是犯了斯德哥爾摩症候群,從週末討論完這件事時,心裡居然有點依依不捨,依依不捨這段跟孩子們相處的時光,畢竟從孩子們出生以來,我還是比較熱衷上班,就連產假也休了八週...
質子帶電 在 CUP 媒體 Instagram 的精選貼文
2021-02-01 23:15:05
【哇!靜電!】 冬天一到, 令人畏首畏尾的除了溫度,還有靜電。 要了解靜電,不妨先從科學原理出發。世上所有物質,皆由原子(atom)組成,而原子之中包含 3 種粒子,分別是帶正電的質子(proton)、帶負電的電子(electron)和不帶電的中子(neutron)。 在正常情況,...
質子帶電 在 余海峯 David Yu | Astrophysicist Instagram 的最佳貼文
2021-01-05 15:21:15
【更正啟事】關於 NMRI 資訊錯誤的道歉啟事 . Follow-up我上一個帖文,非常感謝有觀眾直接指出我在上星期五《真係好科學》中說錯了關於NMRI的解釋,現特此更正: . 1. NMRI 是 Nuclear “Magnetic” Resonance Imaging 的縮寫,而非我所說的 “Mi...
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質子帶電 在 呂冠緯 / 冠緯學長陪你學 Youtube 的最讚貼文
2013-09-09 10:59:53補充:中子的質量略大於質子!
先備知識:
1.質子的發現
影片重點:
1.查兌克利用α粒子碰撞鈹原子核產生了碳與不帶電荷的中子。
2.中子亦存在原子核,有穩定原子核的作用。
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質子帶電 在 Technews 科技新報 Facebook 的精選貼文
高能宇宙射線的來源真的是超新星殘骸😳
質子帶電 在 國家地理雜誌 Facebook 的最佳解答
「電子」是什麼呢? 💡大石蝦皮商城:https://reurl.cc/83dAQg
我繞著原子的外圍跑,速度快到讓人看不清。我帶負電,所以喜歡靠近帶正電的質子。在原子裡我和質子的數量相等。但我很獨立而且有個性,有時會乖乖待在原子裡,有時也會在原子之間自由移動。大部分的化學反應都是依照我的移動方式,來決定反應會怎麼發生。(圖文摘自《國家地理酷科學:進階物理學了沒:量子是什麼,能吃嗎?》)
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質子帶電 在 Facebook 的精選貼文
【科普文分享】逾 80 年來首確認光子高速碰撞 可產生物質與反物質/小肥波
//上月尾刊於 Physical Review Letters 的研究指,美國 Brookhaven 國家實驗室成功用相對論性重離子對撞機 (RHIC) 直接觀察到 Breit-Wheeler 過程,即光子可通過強力撞擊結合,變成物質與反物質。
Breit-Wheeler 過程在 1934 年由物理學家 Gregory Breit 和 John A. Wheeler 首次提出,理論指兩個光子可通過強力撞擊結合,有可能變成物質與反物質,形成電子和正電子。這種把光變成物質的過程是愛因斯坦狹論相對論中質能方程式 E=mc² 的直接反映,表明能量和質量是可以互相轉化。長期以來,學界都期望通過超強功率的激光碰撞來觀測過程,然而兩個光子發生碰撞的概率非常低,其所需的最低激光功率仍然比目前功率最高的激光系統要高幾個數量級。
有参與研究的 Brookhaven 國家實驗室物理部教授許長補指,當年 Breit 和 Wheeler 提出理論時,激光還未被發明,他們提出替代方案,通過加速重離子到相對論能區並碰撞來實現光生物質, RHIC 正是為此而設。
RHIC 啟動後會加速離子,電子會從元素的原子核剝離。由於電子帶負電荷而原子核內的質子帶正電荷,將電子剝離會使原子核帶正電荷。元素越重,擁有的質子越多,生成的離子正電荷就越強。
團隊使用了包含 79 個質子和強大電荷的金離子做測試。當金離子被加速到非常高的速度時,會產生一個圓形磁場,強度可以與對撞機中的垂直電場一樣強大,兩者相交的地方,出現相等磁場可產生電磁粒子或光子。許解釋,當離子以接近光速的速度運動時,金原子核周圍會有一堆光子,像雲一樣隨其移動。
在 RHIC 中,金離子會被加速到光速的 99.995% ,即使兩個離子彼此錯過時,產生的光子雲仍可互動碰撞;雖然無法檢測到碰撞本身,但產生的正負電子對可以顯示碰撞曾經出現。然而,僅僅檢測正負電子對並不足夠。因為電磁互動作用產生的光子是虛擬光子,會短暫地出現和消失,並且沒有與「真實」對應物相同的質量。
為了完全確認 Breit-Wheeler 過程出現,團隊分析了 6,000 多對正負電子的角度,比較每一電子對的質量和角分布是否與理論所上的光子碰撞一致。另一参與研究的物理學家 Daniel Brandenburg 補充,團隊也測量了系統的所有能量、質量分佈和量子數,確定如 Breit 和 Wheeler 最初預測一樣,光子碰撞可直接產生物質與反物質。
來源:
Science Alert, Physicists Detect Strongest Evidence Yet of Matter Generated by Collisions of Light, 10 August 2021
報告:
Adam, J. Adamczyk, L., Adams, J.R. & et al. (2021). Measurement of e+e− Momentum and Angular Distributions from Linearly Polarized Photon Collisions. Phys. Rev. Lett. 127, 052302 – Published 27 July 2021. doi: 10.1103/PhysRevLett.127.052302
文/Alan Chiu//