Разделы презентаций


Экспериментальные методы исследования частиц

Содержание

Г.Гейгер (1882–1945)1 — герметически запаянная стеклянная трубка; 2 — катод; 3 — вывод катода; 4 — анод (тонкая проволока). Счетчик Гейгера 1908г.аргон

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Г.Гейгер
1882–1945
Ч.Вильсон 1869 — 1959
Д. Глейзер
1926 - 2013 
Экспериментальные методы

исследования частиц

Г.Гейгер 1882–1945Ч.Вильсон  1869 — 1959Д. Глейзер1926 - 2013 Экспериментальные методы исследования частиц

Слайд 2Г.Гейгер
(1882–1945)
1 — герметически запаянная
стеклянная

трубка;
2 — катод;
3 — вывод катода;
4 —

анод (тонкая проволока).

Счетчик Гейгера
1908г.

аргон

Г.Гейгер (1882–1945)1 — герметически запаянная    стеклянная трубка; 2 — катод; 3 — вывод катода;

Слайд 3Г.Гейгер
(1882–1945)
Счетчик Гейгера
1908г.
- при попадании заряженной частицы происходит

ионизация молекул газа
- в сильном эл. поле образуется электронно-ионная лавина

- разряд в газе (эл. ток)

Регистрируется только факт пролета частицы. Недостаток прибора: мало информации.
Достоинства прибора: прост в эксплуатации.

Г.Гейгер (1882–1945)Счетчик Гейгера 1908г.- при попадании заряженной частицы происходит ионизация молекул газа- в сильном эл. поле образуется

Слайд 4Ч.Вильсон 1869 — 1959
- прибор, с помощью которого можно было

видеть и фотографировать траектории заряженных частиц.


Камера Вильсона
1912 г
поршень
тонкое окошко
цилиндр
(пары воды

и спирта)

Нобелевская премия
1927 года

Ч.Вильсон  1869 — 1959 - прибор, с помощью которого можно было видеть и фотографировать траектории заряженных

Слайд 5Ч.Вильсон 1869 — 1959


Камера Вильсона – «окно» в микромир

- при

попадании заряженной частицы происходит ионизация молекул газа
- пересыщенные пары конденсируются

на ионах, образуется след(трек) из капелек жидкости
Ч.Вильсон  1869 — 1959 Камера Вильсона – «окно» в микромир- при попадании заряженной частицы происходит ионизация

Слайд 6 По искривлённой магнитным полем траектории заряженной частицы определяют

знак её заряда. Измерив радиус кривизны траектории, можно определить удельный

заряд частицы.



Камера Вильсона в магнитном поле

Камера Вильсона работает в циклическом режиме, т.к. необходимо очищать рабочий объём камеры от ионов (с помощью электрического поля). Полное время цикла обычно > 1 мин.

По искривлённой магнитным полем траектории заряженной частицы определяют знак её заряда. Измерив радиус кривизны траектории,

Слайд 7На рисунке показан трек положительно заряженной частицы в камере Вильсона.

Частица прошла через слой свинца АВ.
- Как двигалась частица:

сверху вниз или наоборот?
- Почему треки частиц, наблюдаемые в камере Вильсона, быстро исчезают?

Из рисунка видно (по толщине треков), что частица, пройдя через слой АВ, потеряла скорость (трек в нижней части от АВ толще). Треки частиц быстро исчезают, потому что сконденсировавшиеся капли насыщенного пара воды при возвращении начальных условий вновь превращаются в молекулы пара, и туман рассеивается.

Как анализировать треки частиц ?
(л.р. № 6 стр. 281,пункты а,б,в,г,)

На рисунке показан трек положительно заряженной частицы в камере Вильсона. Частица прошла через слой свинца АВ. -

Слайд 81) I и II
2) трек электрона не
нарисован
3) только

I
4) только II
В камере Вильсона, помещенной во внешнее магнитное поле

таким образом, что вектор индукции магнитного поля направлен перпендикулярно плоскости рисунка на нас, были сфотографированы треки двух частиц. Какие из треков могут принадлежать электрону?

Как анализировать треки частиц ?
(л.р. № 6 стр. 281,пункты а,б,в,г,)

1) I и II2) трек электрона не  нарисован3) только I4) только IIВ камере Вильсона, помещенной во

Слайд 9Глейзер около пузырьковой камеры
Пузырьковая камера Д.Глейзер
1952 г.
Нобелевская премия 1960

г.
Старая
пузырьковая камера Лаборатории
им. Э. Ферми
Дональд Глейзер
1926 - 2013 

Глейзер около пузырьковой камерыПузырьковая камера Д.Глейзер 1952 г.Нобелевская премия 1960 г.Старая пузырьковая камера Лаборатории им. Э. ФермиДональд

Слайд 10Институт физики высоких энергий Государственного комитета по использованию атомной энергии

СССР (пос. Протвино близ г. Серпухова): общий вид пузырьковой камеры

СКАТ на монтажной площадке перед закаткой в магнит. 1976 г.

Пузырьковая камера СКАТ

Институт физики высоких энергий Государственного комитета по использованию атомной энергии СССР (пос. Протвино близ г. Серпухова): общий

Слайд 11Пузырьковая камера
- Рабочий объем заполнен жидким водородом или пропаном,

находящимся под высоким давлением.
- В перегретое состояние жидкость переводят

резко уменьшая давление.
- Заряженная частица образует на своем пути цепочку ионов, что приводит к закипанию жидкости.
- Вдоль траектории частицы появляются пузырьки пара (трек).
Пузырьковая камера - Рабочий объем заполнен жидким водородом или пропаном, находящимся под высоким давлением. - В перегретое

Слайд 12Метод толстослойных фотоэмульсий
Мысовский Л.В., Жданов А.П ,1928 г

- Фотоэмульсии имеют

толщину 600-1200мкм.
- Частицы, попадая в слой фотоэмульсии, вызывают

ионизацию молекул АgBr, приводящую к почернению зерен.
- После химической обработки треки частиц становятся
видимыми.
Метод толстослойных фотоэмульсийМысовский Л.В., Жданов А.П ,1928 г- Фотоэмульсии имеют толщину 600-1200мкм. - Частицы, попадая в слой

Слайд 13Для регистрации каких частиц в основном используется счетчик Гейгера?
А) Альфа-частиц
Б)

Электронов
В) Протонов

Для регистрации каких частиц в основном используется счетчик Гейгера?А) Альфа-частицБ) ЭлектроновВ) Протонов

Слайд 14В каком приборе для регистрации частиц прохождение быстрой заряженной частицы

вызывает появление следа из капелек жидкости?
1) Счетчик Гейгера
2) Камера Вильсона
3)

Пузырьковая камера
В каком приборе для регистрации частиц прохождение быстрой заряженной частицы вызывает появление следа из капелек жидкости?1) Счетчик

Слайд 15Дом. задание: § 68,
лабораторная работа № 6 (письменно)

Дом. задание: § 68, лабораторная работа № 6 (письменно)

Слайд 16Источники информации:
1) http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/7955_001.jpg
2) http://markx.narod.ru/pic/
3) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liquid_hydrogen_bubblechamber.jpg?uselang=ru
4) http://visualrian.ru/ru/site/gallery/#747565/context[flow][category]=labor
4) Перышкин А.В., Гутник Е.М.

, Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
школ

/ - М.: Дрофа, 2010. – 198 с.
5) Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для
общеобразовательных учеб. Заведений. - М.: Дрофа, 2008.
6) Марон А.Е., Марон Е.А. «Физика» 9 класс: учебно-методическое пособие
/ -М.Дрофа, 2009.



Источники информации:1) http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/7955_001.jpg2) http://markx.narod.ru/pic/3) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liquid_hydrogen_bubblechamber.jpg?uselang=ru4) http://visualrian.ru/ru/site/gallery/#747565/context[flow][category]=labor4) Перышкин А.В., Гутник Е.М. , Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика