Concetto — L’energia a riposo di un corpo è proporzionale alla sua massa.
Presente nei capitoli
20·22
Atomi collegati
23 atomi collegati.
19 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
20 Relatività ristretta
- E = mc²
- Esercizio svolto — Il bosone di Higgs a 0,8c
- Fantafisica, c moltiplicata per dieci
- Massa invariante di due fotoni
- Problema — Dimostrazione dell’invariante energia-impulso
- Problema — Energia di riposo dell’elettrone
- Problema — Energia di una bomba a fissione
- Problema — Particella o fotone
- Ranking delle energie di riposo
- Stima di Fermi, un grammo di materia
- Vero o falso relativistico
21 Introduzione alla meccanica quantistica
22 La fisica nucleare
- Consumo di idrogeno del Sole
- Dal difetto di massa al Q di reazione
- Difetto di massa del trizio
- Energia di legame del ferro
- Energia di legame nucleare
- Esercizio svolto — più termonucleare del Sole
- Perché la fissione conviene
- Pila atomica a cobalto-60
Z Appendice — Maturità
Concept — The rest energy of a body is proportional to its mass.
Present in chapters
20·22
Linked atoms
23 linked atoms.
19 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche
20 Relatività ristretta
- E = mc²
- Worked example — The Higgs boson at 0.8c
- Science fiction physics: c multiplied by ten
- Invariant mass of two photons
- Problem — Proof of the energy-momentum invariant
- Problem — Rest energy of the electron
- Problem — Energy of a fission bomb
- Problem — Particle or photon
- Ranking rest energies
- Fermi estimate: one gram of matter
- Problem — True or false: relativity
21 Introduzione alla meccanica quantistica
22 La fisica nucleare
- The Sun’s hydrogen consumption
- From mass defect to the reaction Q-value
- Mass defect of tritium
- Binding energy of iron
- Nuclear binding energy
- Worked example — more thermonuclear than the Sun
- Why fission is favourable
- Cobalt-60 atomic pile