Известен такой эффект, эффект Черенкова, когда ускоренные частицы движутся быстрее в жидкости, чем излучаемый свет.
Стало интересно узнать формулу, которая предлагает расчетную скорость таких частиц, к примеру от ускорения электрическим полем.
Какая формула известна?
![$v$ $v$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/c/4/6c4adbc36120d62b98deef2a20d5d30382.png)
=
![$\sqrt{\frac{2eU}{m}}$ $\sqrt{\frac{2eU}{m}}$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/1/5/015d7dd65d2b06bbdda065e3d09d8da782.png)
Это формула скорости частицы в зависимости от массы частицы и напряжения.
Эта форула непригодна. Она нерелятивистская, поскольку выводится из нерелятивистской формулы кинетической энергии
![$E_\mathrm{kin}=\dfrac{mv^2}{2}.$ $E_\mathrm{kin}=\dfrac{mv^2}{2}.$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/b/1/a/b1a30a8fa1bc06e989639443d2eed33282.png)
Но черенковские частицы - релятивистские. Поскольку скорость света в среде (в жидкости или в твёрдом теле) хоть и меньше скорости света в вакууме, но того же порядка величины (
![$c=c_\mathrm{vac}/n,$ $c=c_\mathrm{vac}/n,$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/2/9/3298df12f114edee05a94dfaed0771b782.png)
где показатель преломления
![$n$ $n$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/5/a/55a049b8f161ae7cfeb0197d75aff96782.png)
типично порядка единицы), то чтобы обогнать этот свет, частице надо тоже достичь околосветовой скорости.
А это значит, что надо пользоваться релятивистской формулой кинетической энергии
![$E_\mathrm{kin}=m\gamma c^2-mc^2=mc^2\biggl(\dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}-1\biggr).$ $E_\mathrm{kin}=m\gamma c^2-mc^2=mc^2\biggl(\dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}-1\biggr).$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/0/2/102061db4cc1cc0f6d56436122615a0a82.png)
Именно её надо приравнивать энергии, полученной при разгоне.
Кстати, для разгона до таких скоростей обычно однократного перепада потенциала недостаточно, так что формула для полученной энергии
![$E_\mathrm{acc}=eU$ $E_\mathrm{acc}=eU$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/a/d/2/ad2ef6ea8c6335e28d01fc610f6b980782.png)
тоже малопригодна. И наконец, там должно стоять не
![$eU,$ $eU,$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/7/5/1759eb08aed8637e299d2bbfba348abc82.png)
а
![$ZeU$ $ZeU$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/c/9/4/c940cfe9b4d439e36c99d90cdb8ce41682.png)
: частица может иметь заряд, кратный заряду электрона, как например, ион (правда, обычно черенковские частицы именно электроны, а все остальные разгонять до черенковских скоростей слишком трудно).
-- 19.08.2015 11:54:11 --К примеру, при пробое жидкого диэлектрика частицы, как никак разгоняются.
Очень незначительно. Черенковских там не будет. (А может, будет, чисто случайно, но совсем чуть-чуть... и эта формула опять-таки не будет годиться для такой случайности.)
То есть приведенная формула работает только для вакуума?
Если нет потерь в среде - то и для среды. А если есть - то конечно, формулу надо усложнить.
Вообще, не смотрите на эту формулу как на какое-то непознаваемое чудо из справочника. Она прозрачна, и выводится в одно действие из школьных знаний. Вот на её
вывод и надо смотреть: когда, в каких условиях верно одно исходное выражение, другое, третье... И быстро сами сориентируетесь.