|
|||||||
АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция |
Экспериментальные методы регистрации заряженныхЧастиц
При изучении радиоактивных явлений необходимо иметь приборы, которые должны регистрировать попадание в них каждой заряженной частицы или делать видимой траекторию ее движения. Простейший прибор для регистрации частиц - сцинтиллятор (от латинского сцинтилляцио – вспышка, сверкание). При попадании на него заряженных частиц на экране возникали вспышки. Счетчик Гейгера. Первый прибор для подсчета заряженных частиц был изобретен Гейгером в 1908 году (рисунок 36). Цилиндр заполнен разряженным газом (аргоном). При попадании в камеру частицы с большой энергией происходит ионизация атомов газа на пути движения этой частицы, и между цилиндром и нитью возникает электрический разряд. На сопротивлении R1=109 Ом выделяется напряжение, которое через цепочку CR2 подается в виде импульса в усилитель. Счетчик подсчитывает число импульсов за определенный промежуток времени. Окно Полый металлический цилиндр Металлическая нить C
R1 R2
1500 В
Рисунок 36. К принципу действия счетчика Гейгера
Камера Вильсона (рисунок 37) позволяет увидеть и сфотографировать траекторию заряженных частиц. В камеру вводится небольшое количество воды и спирта. При быстром опускании поршня смесь адиабатически расширяется, охлаждается и в камере оказывается воздух с перенасыщенными парами.
Прозрачная часть камеры Крупинка урановой соли
Поршень
Рисунок 37. К принципу действия камеры Вильсона
Если воздух не содержит пылинок, то конденсации паров не происходит. Когда через камеру пролетает заряженная частица, она ионизирует на своем пути молекулы воздуха и на цепочке ионов конденсируется пар. Путь частицы будет заметен в виде нити тумана в течение 0,1 с, что достаточно для фотографирования. Пузырьковая камера. В ней для получения траектории частиц используется превращение жидкости в пар. Движением поршня в сосуде создается перегретая жидкость и пролетающая заряженная частица вызывает кипение жидкости вдоль своей траектории. Центрами парообразования являются ионы. След частицы наблюдается в виде цепочки пузырьков пара.Современные пузырьковые камеры имеют диаметр 2 метра и заполняются жидким водородом. Метод толстослойных фотопластинок основан на том, что пролетающие сквозь фотоэмульсию частицы воздействуют на ее зерна, в результате чего после проявления на пластинке виден след частиц.
Поиск по сайту: |
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.) |