Экспериментальные методы исследования частиц презентация

Содержание

Слайд 2

Экспериментальные методы исследования частиц

Экспериментальные методы исследования частиц

Слайд 3

Детекторы Дискретные Трековые Искровая камера Сцинтилляционный метод Счётчик Гейгера Камера Вильсона Пузырьковая камера Фотографические эмульсии

Детекторы

Дискретные

Трековые

Искровая
камера

Сцинтилляционный
метод

Счётчик
Гейгера

Камера
Вильсона

Пузырьковая камера

Фотографические
эмульсии

Слайд 4

Метод сцинтилляций При попадании заряженной частицы на полупрозрачный экран, покрытый

Метод сцинтилляций

При попадании заряженной частицы на полупрозрачный экран, покрытый сульфидом

цинка, возникает вспышка света (СЦИНТИЛЛЯЦИЯ). Вспышку можно наблюдать и фиксировать.
Слайд 5

Газоразрядный счетчик Гейгера Т Т — стеклянная трубка с аргоном.

Газоразрядный счетчик Гейгера

Т

Т — стеклянная трубка с аргоном.

К

А

К — катод, тонкий

металлический цилиндр.

А — анод, тонкая металлическая проволока.

+


R — резистор, с которого сигнал подается к регис­трирующему устройству.

Применяется в основном для регист-рации электронов (эффективность 100 %) и гамма-квантов (эффектив-ность 1%).

Слайд 6

Камера Вильсона Стеклянная пластина Поршень Вентиль Используется способность частиц больших

Камера Вильсона

Стеклянная
пластина

Поршень

Вентиль

Используется способность частиц больших энергий ионизировать атомы газа.

а-частица

протон

электрон

Слайд 7

П. Л. Капица 26. 06. 1894 — 08. 04. 1984

П. Л. Капица
26. 06. 1894 — 08. 04. 1984

Д. В. Скобельцын
12.

11. 1892 — 16. 11. 1990
Слайд 8

Камера Вильсона Стеклянная пластина Поршень Вентиль Используется способность частиц больших энергий ионизировать атомы газа.

Камера Вильсона

Стеклянная
пластина

Поршень

Вентиль

Используется способность частиц больших энергий ионизировать атомы газа.

Слайд 9

Пузырьковая камера поршень При понижении давления жидкость в камере переходит

Пузырьковая камера

поршень

При понижении давления жидкость в камере переходит в перегретое состояние.


Преимущество пузырьковой камеры:
большая плотность рабочего вещества;
частица теряет больше энергии, чем в газе;
пробеги частиц оказываются более короткими;
частицы даже больших энергий застревают в камере.

Слайд 10

Метод толстослойных фото-эмульсий Основан на использовании почерне-ния фотографического слоя под

Метод толстослойных фото-эмульсий

Основан на использовании почерне-ния фотографического слоя под дей-ствием проходящих

через фотоэмуль-сию быстрых заряженных частиц.

Преимущества:
Им можно регистрировать траек-тории всех частиц, пролетевших сквозь фотопластинку
Эмульсия обладает большой тор-мозящей способностью.
Он дает неисчезающий след час-тицы,  который потом можно тща-тельно изучать.

Имя файла: Экспериментальные-методы-исследования-частиц.pptx
Количество просмотров: 22
Количество скачиваний: 0