Mario Leigheb ha scritto:
(cut)
> Non capisco proprio:
> Supponiamo di avere una coppia elettrone ione.
> Supponiamo che l'elettrone subisca una ricombinazione radiativa.
> Io dico che viene emesso un fotone di energia hv = (vedi formula di
> Rydberg) e che se circondo l'atomo con un calorimetro ideale lo
> rivelo con probabilita' 1 misurandone pure l'energia.
> Tu dici invece che vengono emessi q fotoni identici di energia hv =
> (vedi formula di Rydberg), ma pure circondando l'atomo con un
> calorimetro ideale non riesco a rivelarne che uno solo
> (contraddicendo la definizione di calorimetro ideale nonche'
> violando la legge di conservazione dell'energia)?
Vediamo se riesco a spiegarmi cos�.
Il "calorimetro ideale" sia una galassia di un miliardo di stelle e ci�
che viene emesso in seguito alla ricombinazione radiativa subita
dall'elettone sia un'altra galassia di un miliardo di stelle che va a
"collidere" contro la prima. Supponiamo che le due galassie si
attraversino con una probabilit� su un miliardo che una stella impatti
contro un'altra stella, e che questo impatto avvenga, e sia "misurato" dal
"calorimetro", con energia hv.
Ora, uscendo dalla metafora, supponiamo che la galassia "proiettile" sia
inosservabile come aggregato di un miliardo di stelle, e che l'unica
informazione che noi possiamo avere sull'emissione sia quell'unico impulso
di energia hv seguito allo scontro tra una sola delle sue stelle con la
galassia "rilevatore".
Per quel che ci dice l'osservazione, potremo pensare di aver lanciato
contro la galassia un'unica stella, e chiamare "ideale" il calorimetro,
cio� uguale ad 1 il suo rendimento, poich� vediamo che ogni volta che gli
lanciamo contro il nostro proiettile esso si attiva.
Per quanto riguarda la conservazione dell'energia, assumendo questo
modello, non mi pare che vi siano contraddizioni: l'energia, se vuoi (come
dire: potenziale?) dell'emissione � 10^9 hv, certo ma di essa (10^9 - 1)
hv non � rilevata: le altre stelle non si scontrano.
Luciano Buggio.
> Mario Leigheb
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Received on Sun Jun 08 2003 - 21:49:59 CEST