Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц

Содержание

Слайд 2

Природа неистощима в своих выдумках. И. Ньютон И это чудо, что,

Природа неистощима в своих выдумках.
И. Ньютон

И это чудо, что, несмотря

на поразительную сложность мира, мы можем обнаруживать в его явлениях определённую закономерность.
Э. Шредингер.
Слайд 3

Откуда берется информация о микромире? Атомы и микрочастицы настолько малы, что

Откуда берется информация о микромире?

Атомы и микрочастицы настолько малы, что

не только не поддаются восприятию ни одним из наших органов чувств, их не различить даже в электронный микроскоп. Откуда же у нас подробная информация о микромире?
Для изучения ядерных явлений были разработаны многочисленные методы регистрации элементарных частиц.
Слайд 4

Принцип действия регистрирующих приборов Регистрирующий прибор – макроскопическая система, которая может

Принцип действия регистрирующих приборов

Регистрирующий прибор – макроскопическая система, которая может находиться

в неустойчивом состоянии. При небольшом возмущении, вызванном пролетевшей частицей, начинается процесс перехода в новое более устойчивое состояние. Этот процесс и позволяет регистрировать частицу.
Слайд 5

Счетчик Гейгера-Мюллера Счетчик состоит из стеклянной, трубки покрытой изнутри металлом (2

Счетчик Гейгера-Мюллера

Счетчик состоит из стеклянной, трубки покрытой изнутри металлом (2 -

катод), и тонкой металлической нити (1 - анод).
Слайд 6

Счетчик Гейгера-Мюллера Между цилиндром и нитью приложено высокое напряжение. Цилиндр заполнен

Счетчик Гейгера-Мюллера

Между цилиндром и нитью приложено высокое напряжение. Цилиндр заполнен газом.

Пролетающая частица ионизирует газ. Электроны разгоняются электрическим полем, создавая искровой разряд, регистрируемый специальным устройством.
Слайд 7

Камера Вильсона Важным этапом в методике наблюдения следов частиц явилось создание

Камера Вильсона

Важным этапом в методике наблюдения следов частиц явилось создание камеры

Вильсона (1912 г.).
За это изобретение Ч. Вильсону в 1927 г. присуждена Нобелевская премия.
Слайд 8

Камера Вильсона В камере Вильсона треки заряженных частиц становятся видимыми благодаря

Камера Вильсона

В камере Вильсона треки заряженных частиц становятся видимыми благодаря конденсации

перенасыщенного пара на ионах газа, образованных заряженной частицей.
В камере возникает след траектории частицы (трек) в виде полоски тумана.
Слайд 9

Пузырьковая камера В 1952 г. американским ученым Д. Глейзером было предложено

Пузырьковая камера

В 1952 г. американским ученым Д. Глейзером было предложено использовать

для обнаружения треков частиц перегретую жидкость.

1 – ионизирующая частица
2 – ион - центр парообразования
3 – пузырьки пара вскипающей жидкости

Слайд 10

По искривлённой магнитным полем траектории заряженной частицы определяют знак её заряда

По искривлённой магнитным полем траектории заряженной частицы определяют знак её заряда

и импульс.

Возможности камеры Вильсона значительно возрастают при помещении её в магнитное поле.