Zel Posted October 22, 2016 Posted October 22, 2016 Yo ! Lorsque deux bêta + se rencontrent et s’annihilent sulfureusement, on obtient deux gammas de 0.511 KeV, voilà où est passée leur énergie potentielle relativiste. Mais qu'en est-il de leur énergie cinétique ? Merci d'avance !
julie28 Posted October 22, 2016 Posted October 22, 2016 Salut ! Je ne comprend pas trop ta question... mais déjà c'est un bêta + et un bêta - qui se rencontrent pour l'annihilation.
Felgrand Posted October 22, 2016 Posted October 22, 2016 Yo ! Lorsque deux bêta + se rencontrent et s’annihilent sulfureusement, on obtient deux gammas de 0.511 KeV, voilà où est passée leur énergie potentielle relativiste. Mais qu'en est-il de leur énergie cinétique ? Merci d'avance ! Yo ! 0,511 MeV !!!!! (bouh!) pour la cinétique, ne sont-ce pas des photons, donc de la lumière ? tout est dit, non ?
Solution TheTrizu Posted October 22, 2016 Solution Posted October 22, 2016 Salut ! ☺ En effet l'annihilation a lieu après une transformation B+, mais entre le positon due à cette transformation et un électron (négatif) du milieu. Les 2 photons gamma de 0,511 keV engendrés et dégagés à 180° l'un de l'autre correspondent à l'énergie de masse au repos de l'électron et du positon (on néglige l'E cinétique due à la vitesse et au mouvement des 2 particules puisque elles sont égales mais opposées ) ☺ En epérant t'avoir aidé ! Si tu as d'autres questions n'hésite pas !
Zel Posted October 22, 2016 Author Posted October 22, 2016 Houlà oui j'ai écrit un peu vite, B+ rencontre B- et en effet, photons de 511 KeV ! Merci pour vos réponses ! Ce qui m'intriguait c'est surtout de savoir où passait l'énergie cinétique ; niveau conservation de l'énergie ça me semblait limite, mais je comprends que si on la néglige, c'est qu'elle doit partir dans l'énergie des photons, qui du coup feraient un touuuut petit peu plus que 511 Kev.. Bref, merci beaucoup, bonne soirée et bon demi-week-end restant !
Clemsoin Posted October 22, 2016 Posted October 22, 2016 Houlà oui j'ai écrit un peu vite, B+ rencontre B- et en effet, photons de 511 KeV ! Merci pour vos réponses ! Ce qui m'intriguait c'est surtout de savoir où passait l'énergie cinétique ; niveau conservation de l'énergie ça me semblait limite, mais je comprends que si on la néglige, c'est qu'elle doit partir dans l'énergie des photons, qui du coup feraient un touuuut petit peu plus que 511 Kev.. Bref, merci beaucoup, bonne soirée et bon demi-week-end restant ! Si tu parles de l'énergie cinétique de la B+ elle va diminué par interactions électrostatique, et une fois que ton positon n'a plus bcp d'énergie cinétique il va faire l'annihilation
Ancien du Bureau MrPouple Posted October 22, 2016 Ancien du Bureau Posted October 22, 2016 L'énergie dégagée lors de l'anhilation est forcément conservée. Dans le cours on s'arrête au cas ou deux photons sont émis, mais il peut y en avoir un troisième. Certains bosons (notamment le boson neutre Z0, il me semble) peuvent etre emis aussi. Mais en général l'anhilation se produit quand le positon a perdu pas mal d'énergie cinétique. La probabilité de phénomène a trois photons ou plus ou bosons est donc faible Il y a eu un post en début d'année sur cela il me semble si tu veux !
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