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QCM quantique

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QCM quantique

Messagepar Sabri » 03 Nov 2019, 12:14

QCM 11 : Soit un proton soumis à une différence de potentiel de 2 kV. Quel est l’arrondi le plus proche de sa
longueur d’onde parmi les propositions suivantes ?
Données : me = 9,1x10-31kg / eV =1,6x10-19 J / h=6,6x10-34 J.s / mp = 1,7 10-27 kg

Pourquoi il faut calculer le rapport de masse entre un proton et un électron ?
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Re: QCM quantique

Messagepar Sabri » 03 Nov 2019, 12:15

Et surtout pourquoi on peut pas utiliser la méthode classique en divisant lambda par un facteur √20 ici ?
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Re: QCM quantique

Messagepar Choups » 03 Nov 2019, 14:47

Bonjour ! :einstein:

Ici, on a un proton alors qu'en règle générale on a un électron, or ces deux particules ont une masse différente. Donc si on vaut trouver la longueur d'onde pour un proton, il faut penser à faire le rapport de masse.

C'est bon pour toi ? :soldier:
:einstein: Tutrice physique 2019-2020 :einstein:

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Re: QCM quantique

Messagepar Sabri » 03 Nov 2019, 18:28

pas trop .. parce qu'en faisant le rapport de la masse d'un e sur la masse d'un p o, a toujours pas la masse d'un e
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Re: QCM quantique

Messagepar Choups » 04 Nov 2019, 18:04

Je t'avouerais que je ne comprends pas trop ce que tu veux dire...

Dans le cours, l'exemple que le prof a donné concerne les électrons. En effet, il utilise la masse d'un électron et une certaine ddp.

Dans les QCMs "classiques", on fait varier uniquement la ddp, donc il faut faire varier la longueur d'onde selon un facteur dépendant uniquement du rapport des ddp.

Dans le QCM ici présent, le tuteur a décidé de vous faire étudier la longueur d'onde d'un proton, dont la masse est différente de celle d'un électron. En plus de ça, il a fait varier la ddp.

Il fallait donc modifier la longueur d'onde basique qu'on apprend dans le cours selon un facteur dépendant à la fois du rapport des masses des particules, et à la fois du rapport des ddp.

Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi ? :soldier:
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Re: QCM quantique

Messagepar Sabri » 05 Nov 2019, 11:33

Aah oui je pensais qu'il fallait étudier la longueur d'onde d'un électron dans tous les cas , j'ai compris merci beaucoup
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