- •Сценарии
- •Предисловие
- •Р а б о т а 8 измерение времени соударения шаров
- •Введение
- •Описание установки
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Р а б о т а 9 измерение скорости полета пули методом вращающихся дисков
- •Введение
- •Описание установки
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Результаты измерения
- •Значение коэффициентов Стьюдента
- •Р а б о т а 10
- •Описание установки
- •Описание установки
- •Задание 1 Подготовка установки к измерениям
- •Задание 2
- •Задание 3
- •Задание 4
- •Задание 5 Определение удельного заряда электрона
- •Контрольные вопросы
- •Р а б о т а 11 изучение динамики движения тел в вязкой жидкости
- •Введение
- •Описание установки
- •Задание 1
- •Задание 2
- •Контрольные вопросы
- •Р а б о т а 12
- •Описание установки
- •Задание 1 Наладка установки
- •Задание 2 Измерение времени соударения стержней
- •Контрольные вопросы
- •Р а б о т а 13 исследование кинематики распада релятивистских частиц
- •Введение
- •Описание установки
- •Методика измерений
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Радиус кривизны траектории релятивистской частицы в магнитном поле
- •Масса и время жизни элементарных частиц
- •Р а б о т а 14 исследование кинематики движения
- •Ядерной реакции
- •Введение
- •Описание установки
- •Задание
- •Контрольные вопросы
- •Описание установки
- •Задание 1
- •3Адание 2
- •Рекомендуемые параметры установки
- •Контрольные вопросы
Задание
Исследование кинематики релятивистских частиц
в событиях V-типа
Приборы и принадлежности: 1) фотоувеличитель «Беларусь-2»; 2) набор снимков с пузырьковой камеры; 3) линейка.
1. Вычислить значение коэффициента k в формуле (13.19) в системе СИ. Выразить его в единицах МэВ/см. Результат записать в лабораторный журнал.
2. Включить фотоувеличитель тумблером, расположенным с левой стороны рабочего стола. Поочередно вкладывая в негативную рамку снимки с пузырьковой камеры, осуществить их просмотр, найти события V-типа и показать преподавателю. Определить направления искривления траекторий положительно и отрицательно заряженных частиц.
3. Определить увеличение n, даваемое фотоувеличителем, и записать его в лабораторный журнал. Для этого можно использовать хорошо различимые на снимках реперные метки в виде крестов, производя измерение расстояний между ними сначала непосредственно на снимке, а затем на его увеличенной проекции на рабочем столе.
4. Для двух отобранных событий V-типа скопировать конфигурацию треков на лист белой бумаги и произвести дальнейшие измерения в соответствии с методикой, описанной ранее.
Заполнить табл. 13.1.
Таблица 13.1
|
Номер кадра |
Событие № 1 |
Событие № 2 | ||
|
|
Трек 1 |
Трек 2 |
Трек 1 |
Трек 2 |
|
Знак заряда, (±) |
|
|
|
|
|
S, см |
|
|
|
|
|
h, см |
|
|
|
|
|
d, см |
|
|
|
|
|
l, см |
|
|
|
|
|
r, см |
|
|
|
|
|
, град |
|
|
|
|
|
, град |
|
|
|
|
|
R, см |
|
|
|
|
|
p, МэВ/c |
|
|
|
|
|
, град |
|
|
|
|
|
L, см |
|
|
|
|
Примечание.
Номер кадра
указан в левом нижнем углу в виде двух,
расположенных одно под другим чисел
(например,
).
5. Для
каждого из двух обработанных событий
осуществить последовательную проверку
гипотез о принадлежности его к процессам
(13.3), (13.4), (13.5). С этой целью вычислить
энергии
,
,
,
импульс
,
инвариантную массу пары
,
-фактор
Лоренца, а также оценить (в случае гипотез
(13.3), (13.4)) время жизни
.
Результаты расчетов занести в таблицы
типа табл. 13.2. Осуществить сравнение
со справочными данными (приложение
13.2) и сделать вывод о том, какая из гипотез
является наиболее вероятной.
Таблица 13.2
|
|
Событие № |
Кадр № |
|
|
Гипотеза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
