- •Список та графік виконання лабораторних робіт з курсу Фізика атомного ядра
- •Графік виконання робіт
- •Лабораторна робота № 1 вивчення газорозрядного лічильника гейгера-мюллера
- •1. Принцип роботи лічильника гейгера - мюллера.
- •2. Будова і робота лічильника гейгера-мюллера.
- •Часова характеристика лічильника.
- •Лічильна характеристика лічильника.
- •Виконання роботи.
- •Результати роботи.
- •Контрольні питання.
- •Література.
- •Лабораторна робота № 2 вивчення закономірностей радіоактивного розпаду
- •Теоретичні відомості.
- •Складові частини експериментальної установки.
- •Порядок виконання роботи.
- •Контрольні питання.
- •Література.
- •Результати роботи
- •Лабораторна робота № 3 дозиметрія
- •Завдання до роботи:
- •Теоретичні відомості.
- •Біологічна дія іонізуючої радіації.
- •Активність препарату і його експозиційна доза.
- •Дозиметр дргз-02
- •Техніка безпеки
- •Виконання роботи.
- •Звіт про роботу
- •Контрольні запитання.
- •Література.
- •Довідка: основні поняття, величини і одиниці вимірювання дозиметрії.
- •Лабораторна робота № 4. Вивчення поглинання g - випромінювання свинцем і алюмінієм.
- •Теоретичні відомості.
- •1. Взаємодія g-випромінювання з речовиною.
- •1.1. Фотоефект.
- •1.2. Комптонівське розсіювання.
- •Будова експериментальної установки.
- •2. Виконання досліду
- •2.1. Проведення досліду:
- •2.2. Розрахунок коефіцієнта поглинання.
- •Лабораторна робота № 5 дослідження радіоактивності природних солей.
- •Теоретичні відомості.
- •Порядок виконання роботи.
- •Контрольні запитання:
- •Лабораторна робота № 6. Визначення граничної енергії β-спектру радіоактивного ізотопу методом поглинання
- •Теоретичні відомості
- •Порядок виконання роботи.
- •Контрольні запитання.
- •Лабораторна робота № 7 дослідження α‑розпаду радіоактивного ізотопу плутонію
- •1. Радіоактивний альфа-розпад ядер
- •- Ширина бар’єру для енергії е
- •2. Взаємодія рухомих α-частинок з речовиною
- •2.1. Іонізаційні втрати
- •2.2. Втрати енергії на утворення ядер віддачі
- •2.3. Радіаційні втрати
- •3. Крива поглинання альфа-частинок в речовині
- •4. Експериментальна частина
- •4.1. Опис установки
- •4.2. Принцип дії сцинтиляційного лічильника
- •5. Порядок виконання роботи
- •6. Контрольні питання
- •Залежність числа імпульсів від відстані між
- •Звіти з лабораторних робіт
- •Вивчення газорозрядного лічильника гейгера-мюллера
- •Завдання 1. Зняття рахункової характеристики
- •Характеристики лічильника
- •Вивчення закономірностей радіоактивного розпаду
- •Завдання 1
- •Дозиметрія
- •Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Вивчення поглинання - випромінювання свинцем і алюмінієм.
- •Завдання 1
- •Дослідження радіоактивності природних солей
- •Завдання 1
- •Завдання 2
- •Завдання 3
- •Визначення граничної енергії β-спектру радіоактивного ізотопу методом поглинання
- •Завдання 1
- •(Віртуальна робота) дослідження α - розпаду радіоактивного ізотопу плутонію
- •Завдання 1
Порядок виконання роботи.
Ознайомитися з роботою радіометра-дозиметра МКС-01Р.
Визначити радіоактивний фон в лабораторії. Дані занести до таблиці:
№ |
Nф |
(с) |
|
|
1. |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
3. |
|
|
|
Виміряти інтенсивність -випромінювання при проходженні через пластинки Al різної товщини (товщини пластинок виміряти за допомогою мікрометра). Отримані дані занести до таблиці.
№ |
d |
N |
|
n |
|
1. |
d0 = 0 мм |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
||
3. |
|
|
|
||
1. |
d1 = |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
||
3. |
|
|
|
||
1. |
d2 = |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
||
3. |
|
|
|
||
1. |
d3 = |
|
|
|
|
2. |
|
|
|
||
3. |
|
|
|
Побудувати графіки = f(d) та ln = f(d). За графіками визначити dmax:
1) dmax = ______________; 2) dmax = ______________
Використовуючи формулу (2) або (3) методичних рекомендацій, обчислити Еmax: Еmax = _________________
За графіком = f(d) знайти d1/2 та d1/4; за допомогою номограми, приведеної в методичних рекомендаціях, визначити Еmax. Отримані результати занести до таблиці:
Елемент |
Еmax табличне значення |
dmax |
dmax |
Еmax визн. за формулою (2) або (3) |
d1/2 |
d1/4 |
Еmax визн. за номограмою |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зробити висновки відносно отриманих результатів.
Контрольні запитання.
Чому спектр енергій β-частинок має неперервний характер?
Запишіть можливий перехід ядра
в ядро
за рахунок β-розпаду.
Які β-переходи
спостерігаються в радіоактивних ядрах?Що таке ефективний пробіг β-частинок і який його зв’язок з Emax?
Записати схему β-розпаду нукліда, який використовувався в роботі.
Якими методами визначалася Emax?
