38.52. Un átomo de masa m emite un fotón de longitud de onda l. a) ¿Cuál es la rapidez de retroceso del átomo? b) ¿Cuál es la energía cinética K del átomo en retroceso? c) Calcule la relación K>E, donde E es la energía del fotón emitido. Si esta relación es mucho menor que la unidad, se puede despreciar el retroceso del átomo en el proceso de emisión. ¿El retroceso del átomo es más importante para masas atómicas pequeñas o grandes? ¿Y para longitudes de onda largas o cortas? d) Calcule K (en electrón volts) y

 38.52. Un átomo de masa m emite un fotón de longitud de onda l. a) ¿Cuál es la rapidez de retroceso del átomo? b) ¿Cuál es la energía cinética K del átomo en retroceso? c) Calcule la relación K>E, donde E es la energía del fotón emitido. Si esta relación es mucho menor que la unidad, se puede despreciar el retroceso del átomo en el proceso de emisión. ¿El retroceso del átomo es más importante para masas atómicas pequeñas o grandes? ¿Y para longitudes de onda largas o cortas? d) Calcule K (en electrón volts) y K/E para un átomo de hidrógeno (masa 1.67 \times 10^{-27}kg) que emite un fotón ultravioleta de 10.2 eV de energía. En este proceso de emisión, ¿es el retroceso una consideración importante?


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