Презентация - "Экспериментальные исследования элементарных частиц"

- Презентации / Другие презентации
- 0
- 27.04.25
Просмотреть и скачать презентацию на тему "Экспериментальные исследования элементарных частиц"
Сайт klass-uchebnik.com предлагает качественные учебные материалы для школьников, родителей и учителей. Здесь можно бесплатно читать и скачивать современные учебники, рабочие тетради, а также наглядные презентации по всем предметам школьной программы. Материалы распределены по классам и темам, что делает поиск максимально удобным. Каждое пособие отличается логичной структурой, доступной подачей материала и соответствует действующим образовательным стандартам. Благодаря простому языку, наглядным схемам и практическим заданиям, обучение становится легче и эффективнее. Учебники подойдут как для ежедневной подготовки к урокам, так и для систематического повторения перед экзаменами.
Особое внимание стоит уделить разделу с презентациями - они становятся отличным визуальным дополнением к теории, помогают лучше понять сложные темы и удерживают внимание учащихся. Такие материалы удобно использовать в классе на интерактивной доске или при самостоятельной подготовке дома. Все размещённые на платформе материалы проверены на актуальность и соответствие учебной программе. Это делает сайт надёжным помощником в образовательном процессе для всех участников: школьников, учителей и родителей. Особенно удобно, что всё доступно онлайн без регистрации и в свободном доступе.
Если вы ищете надежный источник для подготовки к урокам, контрольным и экзаменам - klass-uchebnik.com станет отличным выбором. Здесь вы найдёте всё необходимое, включая "Экспериментальные исследования элементарных частиц", чтобы сделать обучение более организованным, интересным и результативным.
Г.Гейгер
1882–1945
Ч.Вильсон
1869 — 1959
Д. Глейзер
1926 - 2013
Экспериментальные методы
исследования частиц
1
Г.Гейгер
(1882–1945)
1 — герметически запаянная
стеклянная трубка;
2 — катод;
3 — вывод катода;
4 — анод (тонкая проволока).
Счетчик Гейгера
1908г.
аргон
3
Г.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.
4
Ч.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
5
Ч.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
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.
7
Глейзер около пузырьковой камеры
Пузырьковая камера Д.Глейзер
1952 г.
Нобелевская премия 1960 г.
Старая
пузырьковая камера Лаборатории
им. Э. Ферми
Дональд Глейзер
1926 - 2013
8
Институт 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
9
Пузырьковая 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).
10










