
- •Физика.
- •Содержание
- •Измерения показателя преломления воздуха с помощью интерферометра
- •Краткая теория
- •Методика проведения измерений и описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки
- •Краткая теория
- •Описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение явления поляризации света
- •Краткая теория
- •Методика проведения измерений и описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение концентрации раствора сахара круговым поляриметром
- •Краткая теория
- •Методика проведения измерений и описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Изучение законов внешнего фотоэлектрического эффекта
- •Краткая теория
- •Устройство экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Определение постоянной Стефана – Больцмана
- •Краткая теория
- •Методика измерений
- •Экспериментальная установка
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Изучение спектра водорода и определение постоянной Ридберга
- •Краткая теория
- •Методика проведения измерений и описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Изучение треков заряженных частиц
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Проверка закона сохранения импульса и энергии при столкновении элементарных частиц
- •Краткая теория
- •Методика проведения измерений и описание экспериментальной установки
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Изучение физических основ работы полупроводникового диода
- •Краткая теория
- •Методика проведения измерений и описание экспериментальной установки
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов измерений
- •Контрольные вопросы
- •Изучение температурной зависимости сопротивления полупроводников
- •Краткая теория
- •Порядок выполнения работы и обработка экспериментальных данных
- •Контрольные вопросы
Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений
1. 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 равна6 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
|
l (мм) |
h (мм) |
r (мм) |
P |
E (Дж) |
E (МэВ) |
K (Дж) |
K (МэВ) |
v м/с |
1 –до прохождения пластины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 – после прохожденияпластины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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 -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?