Logo video2dn
  • Сохранить видео с ютуба
  • Категории
    • Музыка
    • Кино и Анимация
    • Автомобили
    • Животные
    • Спорт
    • Путешествия
    • Игры
    • Люди и Блоги
    • Юмор
    • Развлечения
    • Новости и Политика
    • Howto и Стиль
    • Diy своими руками
    • Образование
    • Наука и Технологии
    • Некоммерческие Организации
  • О сайте

Скачать или смотреть আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg ।

  • Address Academy 14
  • 2025-08-12
  • 10
আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg ।
10-112010MEDICALঅন্য বিষয়ের প্রশ্ননিম্নের কোন তথ্যটি পরমাণুর জন্য সঠিক?পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র
  • ok logo

Скачать আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg । бесплатно в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете скачать бесплатно আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg । или посмотреть видео с ютуба в максимальном доступном качестве.

Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Cкачать музыку আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg । бесплатно в формате MP3:

Если иконки загрузки не отобразились, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если у вас возникли трудности с загрузкой, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, указанным в нижней части страницы.
Спасибо за использование сервиса video2dn.com

Описание к видео আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg ।

Question:
আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg ।

A) ইলেকট্রন উচ্চ গতিতে চলমান।
B) গামা রশ্মির পাল্লা 5 mm.
C) এক্সরে আধানের প্রকৃতি ধনাত্মক।

✅ সঠিক উত্তরঃ B) গামা রশ্মির পাল্লা 5 mm.

✅ Source Url : https://addresacademy.com/?questions_id=sb...

📘 আলফা রশ্মি ভারী নিউক্লিয় কণা যা মূলত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। অপশন A (ইলেকট্রন) ভুল কারণ ইলেকট্রনের ভর \( 9.1 \times 10^{-31} \, \text{kg} \); B সঠিক কারণ গামা রশ্মির সীমা 5 mm হতে পারে; C ভুল কারণ এক্সরের আধান নেই। নোট: আলফা রশ্মি চার্জযুক্ত কণা এবং ভর বেশি।:
আলফা রশ্মি ভারী নিউক্লিয় কণা যা মূলত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। অপশন A (ইলেকট্রন) ভুল কারণ ইলেকট্রনের ভর \( 9.1 \times 10^{-31} \, \text{kg} \); B সঠিক কারণ গামা রশ্মির সীমা 5 mm হতে পারে; C ভুল কারণ এক্সরের আধান নেই। নোট: আলফা রশ্মি চার্জযুক্ত কণা এবং ভর বেশি।

📘 আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি: একটি তুলনামূলক আলোচনা ☢️

আলোচ্য প্রশ্নে আলফা রশ্মির ভর এবং গামা রশ্মির পাল্লা (range) নিয়ে দুটি ভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যগুলোকে কেন্দ্র করে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি সম্পর্কে একটি একাডেমিক আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

আলফা রশ্মি (α): ভারী ও দুর্বল 🏋️‍♀️

আলফা রশ্মি মূলত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (42He) যা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন দিয়ে গঠিত। তাই এর ভর অনেক বেশি। প্রশ্নে আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূলত একটি ইলেকট্রনের ভর। আলফা কণার প্রকৃত ভর \(6.644657230(82) \times 10^{-27}\) kg।

আলফা রশ্মির বৈশিষ্ট্যসমূহ:


গঠন: হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (2টি প্রোটন + 2টি নিউট্রন) ⚛️
চার্জ: +2e (ধনাত্মক) ➕
ভর: \(6.644657230(82) \times 10^{-27}\) kg ⚖️
ভেদন ক্ষমতা: খুবই কম (একটি কাগজ ভেদ করতেও অক্ষম) 📄❌
আয়নিত করার ক্ষমতা: খুব বেশি (যেহেতু চার্জ বেশি) ⚡
গতি: আলোর গতির প্রায় 5-10% 🏃‍♂️💨


বিটা রশ্মি (β): ক্ষণস্থায়ী ইলেকট্রন/পজিট্রন 🏃‍♀️

বিটা রশ্মি উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন (β-) অথবা পজিট্রন (β+)। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয় না, বরং নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে একটি নিউট্রন ভেঙ্গে প্রোটন ও ইলেকট্রন তৈরি হওয়ার সময় ইলেকট্রন নির্গত হয়।

বিটা রশ্মির বৈশিষ্ট্যসমূহ:


গঠন: ইলেকট্রন (β-) অথবা পজিট্রন (β+)
চার্জ: 1e (β এর জন্য) অথবা +1e (β+ এর জন্য) ➖/➕
ভর: ইলেকট্রনের ভরের সমান (প্রায় \(9.1 \times 10^{-31}\) kg) ⚖️
ভেদন ক্ষমতা: আলফা রশ্মি থেকে বেশি, তবে গামা রশ্মি থেকে কম। কয়েক মিলিমিটার অ্যালুমিনিয়াম ভেদ করতে পারে। 🛡️
আয়নিত করার ক্ষমতা: আলফা রশ্মি থেকে কম, তবে গামা রশ্মি থেকে বেশি ⚡
গতি: আলোর গতির কাছাকাছি (90% পর্যন্ত) 🚀


গামা রশ্মি (γ): শক্তিশালী ফোটন 💥

গামা রশ্মি হলো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা ফোটন কণা। এটি তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয় যখন নিউক্লিয়াস উচ্চ শক্তিস্তর থেকে নিম্ন শক্তিস্তরে আসে।

প্রশ্নে উল্লেখিত গামা রশ্মির পাল্লা ৫ মিমি (5 mm) তথ্যটি সম্ভবত কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পরিমাপকৃত পাল্লা। গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা অনেক বেশি এবং এটি কয়েক সেন্টিমিটার পুরু সীসার পাত ভেদ করতে পারে। এর পাল্লা নির্ভর করে বস্তুর উপাদানের ঘনত্বের উপর।

গামা রশ্মির বৈশিষ্ট্যসমূহ:


গঠন: ফোটন (তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ) موج
চার্জ: নিরপেক্ষ (চার্জ নেই) 😐
ভর: ভরহীন 👻
ভেদন ক্ষমতা: সবচেয়ে বেশি (কয়েক সেন্টিমিটার সীসা ভেদ করতে সক্ষম) 🛡️🛡️🛡️
আয়নিত করার ক্ষমতা: সবচেয়ে কম ⚡
গতি: আলোর গতিতে ভ্রমণ করে (c = \(3 \times 10^8\) m/s) 💡


তুলনামূলক তালিকা 📊




বৈশিষ্ট্য
আলফা রশ্মি (α)
বিটা রশ্মি (β)
গামা রশ্মি (γ)




গঠন
হিলিয়াম নিউক্লিয়াস
ইলেকট্রন/পজিট্রন
ফোটন


চার্জ
+2e
-1e / +1e
0


ভর
\(6.64 \times 10^{-27}\) kg
\(9.1 \times 10^{-31}\) kg
0


ভেদন ক্ষমতা
খুবই কম
মাঝারি
খুব বেশি


আয়নিত করার ক্ষমতা
খুব বেশি
মাঝারি
কম




ব্যবহার ☢️

আলফা রশ্মি: স্মোক ডিটেক্টর, রেডিওথেরাপি (সীমিত ক্ষেত্রে)।
বিটা রশ্মি: কিছু মেডিকেল ট্রেসার, শিল্প ক্ষেত্রে কাগজের পুরুত্ব পরিমাপক।
গামা রশ্মি: ক্যান্সার চিকিৎসা (রেডিওথেরাপি), খাদ্য নির্বীজন, শিল্পক্ষেত্রে ত্রুটি নির্ণয়।


আশা করি এই আলোচনা আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে পারবে। 📚:
আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি: একটি তুলনামূলক আলোচনা ☢️

আলোচ্য প্রশ্নে আলফা রশ্মির ভর এবং গামা রশ্মির পাল্লা (range) নিয়ে দুটি ভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যগুলোকে কেন্দ্র করে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি সম্পর্কে একটি একাডেমিক আলোচনা নিচে উপস্থাপন করা হলো:

আলফা রশ্মি (α): ভারী ও দুর্বল 🏋️‍♀️

আলফা রশ্মি মূলত হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (42He) যা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন দিয়ে গঠিত। তাই এর ভর অনেক বেশি। প্রশ্নে আলফা রশ্মির ভর \(9.1 \times 10^{-31}\) kg উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূলত একটি ইলেকট্রনের ভর। আলফা কণার প্রকৃত ভর \(6.644657230(82) \times 10^{-27}\) kg।

আলফা রশ্মির বৈশিষ্ট্যসমূহ:


গঠন: হিলিয়াম নিউক্লিয়াস (2টি প্রোটন + 2টি নিউট্রন) ⚛️
চার্জ: +2e (ধনাত্মক) ➕
ভর: \(6.644657230(82) \times 10^{-27}\) kg ⚖️
ভেদন ক্ষমতা: খুবই কম (একটি কাগজ ভেদ করতেও অক্ষম) 📄❌
আয়নিত করার ক্ষমতা: খুব বেশি (যেহেতু চার্জ বেশি) ⚡
গতি: আলোর গতির প্রায় 5-10% 🏃‍♂️💨


বিটা রশ্মি (β): ক্ষণস্থায়ী ইলেকট্রন/পজিট্রন 🏃‍♀️

বিটা রশ্মি উচ্চ গতিসম্পন্ন ইলেকট্রন (β-) অথবা পজিট্রন (β+)। ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে নির্গত হয় না, বরং নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে একটি নিউট্রন ভেঙ্গে প্রোটন ও ইলেকট্রন তৈরি হওয়ার সময় ইলেকট্রন নির্গত হয়।

বিটা রশ্মির বৈশিষ্ট্যসমূহ:


গঠন: ইলেকট্রন

Комментарии

Информация по комментариям в разработке

Похожие видео

  • О нас
  • Контакты
  • Отказ от ответственности - Disclaimer
  • Условия использования сайта - TOS
  • Политика конфиденциальности

video2dn Copyright © 2023 - 2025

Контакты для правообладателей [email protected]