
- •Навчально-методичний
- •Основи техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт з феяч. Обробка результатів вимірів радіоактивності
- •Загальні правила роботи в лабораторіях фечя
- •Правила безпеки при роботі з електрообладнанням та електричними приладами
- •Запобігання аварійних ситуацій та ліквідація їх наслідків
- •Правила роботи з радіоактивними джерелами
- •Запобігання аварійних ситуацій та ліквідація їх наслідків
- •Основні правила обробки результатів вимірів та звітності про виконану роботу
- •Розрахункові задачі:
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вивчення будови і принципу дії сцинтиляційного детектора
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи і. Експериментальна частина
- •Іі. Розрахункова частина
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вимірювання потужності експозиційної дози природного гама-фону
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи і. Експериментальна частина
- •Іі. Розрахункова частина
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Визначення енергії альфа-частинок по їх пробігу в повітрі
- •Теоретичні відомості
- •Таблиця 1. Поправки на тілесний кут
- •Хід роботи і. Експериментальна частина
- •Іі. Розрахункова частина
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вивчення бета-радіоактивності
- •Теоретичні відомості Загальні відомості про -розпад ядер
- •Взаємодія електронів (позитронів) з речовиною. Детектори електронів.
- •Методика визначення максимальної енергії -частинок
- •Хід роботи і. Експериментальна частина
- •Іі. Розрахункова частина
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вивчення поглинання γ - випромінювання за допомогою сцинтиляційного лічильника
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи і. Експериментальна частина
- •Іі. Розрахункова частина
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вивчення треків заряджених частинок
- •Теоретичні відомості Проходження важких заряджених частинок через речовину.
- •Камера Вільсона та дослідження треків частинок.
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вивчення температурної залежності електропровідності в металах і напівпровідниках
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи і. Експериментальна частина
- •Іі. Розрахункова частина
- •1. Визначення температурного коефіцієнта опору метала.
- •2. Визначення енергії активації напівпровідника.
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вивчення р-п переходу та основних напівпровідникових приладів
- •Теоретичні відомості
- •Випрямний діод
- •Стабілітрон
- •Варикап
- •Хід роботи
- •Контрольні запитання
- •Література
- •Вивчення ефекту Холла в напівпровідниках
- •Теоретичні відомості
- •Хід роботи і. Експериментальна частина
- •Іі. Розрахункова частина
- •Контрольні запитання
- •Література
Хід роботи і. Експериментальна частина
Включіть електроживлення сцинтиляційного лічильника. Встановити джерело іонізуючого випромінювання поблизу вхідного вікна детектора. За вказівкою викладача встановити певний рівень дискримінації реєстрованих імпульсів.
Плавно збільшуючи напругу|напруження| живлення|харчування|, добийтеся початку спрацьовування рахувального пристрою|устрою|.
Змінюючи|змінювати| напругу|напруження| живлення|харчування| U через 10 В, для кожного значення напруги|напруження| проведіть по 5 вимірювань|виміри| числа зареєстрованих імпульсів N за інтервал часу 30с|.
Для кожного значення напруги знайдіть среднє число зареєстрованих імпульсів N. Результати вимірювань і розрахунків занести в таблицю.
Таблиця 1. | |||||||
U |
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
N5 |
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
Побудуйте|спорудіть| графік залежності N = N(U).
Іі. Розрахункова частина
Визначіть робочу напругу|напруження| сцинтиляційного детектора. Для цього з графіка залежності N = N(U) визначити напруги початку і кінця плато, як показано на рис. 3. Робочу напругу можна порахувати за формулою:
(2)
Оцініть відносну похибку визначення робочої напруги|напруження|.
Для кожного значення N визначте середньоквадратичне відхилення
(3)
|
Рис. 3. Типовий графік залежності N = N(U). |
Контрольні запитання
Яка будова|улаштувати| сцинтиляційного лічильника (його основні складові частини)?
Які характеристики сцинтиляторів ви знаєте?
Як пояснити|тлумачити| відмінність у величині таких характеристик неорганічних і органічних сцинтиляторів як час висвічення і світловий вихід?
Характеристики сцинтиляційного лічильника:
Що називається тимчасовим дозволом сцинтиляційного лічильника?
Чим цей дозвіл визначається і який порядок|лад| його величини?
Що називається амплітудним дозволом сцинтиляційного лічильника?
Чим визначається амплітудний дозвіл?
Які фізичні вимірювання|виміри| можна проводити за|із| допомогою сцинтиляційного лічильника?
Які механізми реєстрації заряджених частинок|часток| і гама-квантів| у сцинтиляційному лічильнику?
Яка будова сцинтиляційного гама-спектрометра?
Як визначити ефективність реєстрації гама-квантів| у сцинтиляційному лічильнику?
Література
Меликов Ю.В. Экспериментальные методы в ядерной физике. Курс лекций. – М.: Изд-во Моск. ун.-та, 1996.
Фано У., Фано Л. Физика атомов и молекул. Пер. с англ./Под ред. Пономарева Л.И. – М.: Наука, 1980.
Балашов В.В. Строение вещества. Учеб. пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.
Сомиков А.В. Приложение 2. Основные понятия ядерной спектрометрии с применением амплитудного анализа. Специальный практикум по современным методам физических исследований. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004, с.194.
Лабораторна робота №3