КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений1. Получить выражение для импульса р частицы, как функцию параметра траектории r и индукции магнитного поля В. Для этого использовать уравнение (28.4). 2. Выразить полную энергию позитрона как функцию его заряда q, индукции магнитного поля В и радиуса кривизны траектории r. Для этого, используя соотношение (28.1), (28.3) и выражение (28.7) для p импульса позитрона, найденное в 1 пункте, получить формулу. , (28.8) которая, с учётом условий эксперимента , принимает вид: (28.9) 3. По фотографии трека позитрона, полученного в камере Вильсона, аналогичной изображению на рис. 28.2 (выдается преподавателем), установить направление его движения и направление силовых линий магнитного поля. 4. С помощью масштабной линейки и угольника измерить соответственно линии хорд(l1, l2) и "стрел прогиба" треков позитрона (h1, h2) до и после прохождения им свинцовой пластинки. Для определения масштаба воспользоваться известной толщиной свинцовой пластинки, которая равна 6 мм (индексы 1 и 2 относятся к значениям величин до и после прохождения позитроном свинцовой пластинки, соответственно). 5. Пользуясь формулой (28.5), вычислить радиусы кривизны r1 и r2. 6. На прозрачной бумаге провести окружности радиусами r1 и r2 и, пользуясь ими как шаблонами, оценить "на глаз" правильность найденных значений радиусов. 7. Вычислить импульсы позитрона до и после прохождения свинцовой пластинки (индукция магнитного поля в условиях данного эксперимента равна 1,2 Тл). 8. Найти полные энергии позитрона Е1 и E2 сначала в джоулях, а затем выразить их в МэВ. 9. Определить кинетические энергии позитрона К1 и К2. 10. Рассчитать скорость позитрона v до и после прохождения свинцовой пластины. Все полученные результаты записать в таблицу. 11. Записать вывод по проделанной работе. Оценить полученные результаты и установить, какой был характер движения позитрона. Таблица – Результаты измерений
Контрольные вопросы 1. Какие существует методы и приборы для регистрации заряженных частиц? 2. В чем отличие релятивистской механики от нерелятивистской? 3. Почему радиусы кривизны траектории позитрона не одинаковы до и после прохождения им свинцовой пластинки? 4. Чем определяется вид траектория заряженной частицы, влетающей в магнитное поле? 5. Какое электрическое поле надо создать, и как оно должно быть направлено, чтобы позитрон после прохождения пластины двигался прямолинейно (использовать численные значения для индукции магнитного поля и скорости позитрона из результатов лабораторной работы). 6. Дайте сравнительный анализ различных методов регистрации частиц: сцинтилляционный, газоразрядный, полупроводниковые счетчики, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерные фотоэмульсии. 7. Какие явления сопровождают прохождение g-излучения через вещество и в чем их суть? 8. Что представляет собой реакция деления ядер? Приведите примеры. 9. Почему радиоактивное излучение опасно для здоровья человека?
|