След - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

След - частица

Cтраница 1


Следы частиц искривлены, ибо все ато происходило в сильном магнитном поле, перпендикулярном плоскости картинки ( фиг. Измерение кривизны дает импульс каждого из электронов после соударения и импульс налетающего электрона до соударения. Измерение углов подтверждает пропорцию этих импульсов.  [1]

2 Фотография следа заряженной частицы в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле. частица движется сверху вниз и проходит через металлическую пластину, установленную в камере, теряя при этом часть кинетической энергии. соответственно радиус кривизны следа частицы после ее прохождения через пластину меньше, чем до прохождения через пластину. [2]

След частицы, состоящий из макроскопических капель жидкости, фотографируется.  [3]

Изучение следов частиц в ядерных фотоэмульсиях показало, что в некоторых случаях в месте остановки я-мезона образуется след в виде звезды, состоящей из нескольких лучей - треков возникших частиц. Такой тип взаимодействия я-мезонов с легкими ядрами показал, что может происходить захват я-мезона ядром. Он приводит к расщеплению ядер, которое обнаруживается в виде звезды в ядерной фотоэмульсии. На рис. 19.6 показана точка А, в которой произошло образование звезды.  [4]

5 Фотографии следов частиц, полученные на пропановоа камере ( ОИЯИ. Я 1SS Тл. облучение релятивистскими ядрами на синхрофазотроне ( ОИЯИ. Ядро. Ne с импульсом 92 4 ГэВ / с в точке А взаимодействуете мишенью из Та ( темные поперечные полоски-пластины Та, образуя св. 50 заряженных частиц. Плотные следы принадлежат останавливающимся протона. Иалучаемый v-квант ( от А до В в точке Б конвертирует в е - - е - пару. в точке В излучается у-квант, давший в точке Г комптоновский электрон. [5]

Фотографии следов частиц, полученные на водородной камере ОИЯИ и Людмила; Н 2 8 Тл; облучение антипротонами 22 4 Га В / с на ускорителе ИФВЭ. ПУТИ образуя в точке Б энергичный о-элеьтрон; д, образовавшийся в точке В, закручиваясь магн.  [6]

Изучение следов частиц в ядерных фотоэмульсиях показало, что в некоторых случаях в месте остановки я-мезона образуется след в виде звезды, состоящей из нескольких лучей - треков возникших частиц. Такой тип взаимодействия я-мезонов с легкими ядрами показал, что может происходить захват я-мезона ядром. Он приводит к расщеплению ядер, которое обнаруживается в виде звезды в ядерной фотоэмульсии. На рис. 19.6 показана точка А, в которой произошло образование звезды.  [7]

8 Следы частиц в фотоэмульсии. [8]

При изучении следов частиц с большой энергией пузырьковая камера удобнее камеры Вильсона, так как при движении в жидкости частица теряет значительно больше энергии, чем в газе. Во многих случаях это позволяет значительно точнее определить направле-ниедвижения частицы и ее энергию. Они заполняются жидким водородом. Следы частиц в жидком водороде получаются очень отчетливыми.  [9]

При изучении следов частиц с большой энергией пузырьковая камера удобнее камеры Вильсона, так как при движении в жидкости частица теряет значительно больше энергии, чем в газе. Во многих случаях это позволяет значительно точнее определить направление движения частицы и ее энергию.  [10]

Для изучения следов частиц, обладающих очень высокой энергией и дающих длинные следы, большое число пластинок складывается в стопу, помещаемую наклонно к следу.  [11]

Обычно для наблюдения следов частиц пользуются не нормальными, а специальными фотопластинками, с особенно толстым слоем эмульсии ] При правильном применении метод позволяет не только точно сосчитать отдельные частицы, но и вывести относительно точное заключение об их длине пробега, а следовательно, и об энергии. Шоппером микрофотографии следов быстрых частиц в фотослое. Фотографический метод дает очень хорошие результаты, если пользоваться подходящими пластинками и тщательно их проявлять.  [12]

13 Прямое и зеркальное изображение двух электронно-пози-тронных пар, образованных фотонам космических лучей вблизи ядра атома овинца в свинцовой. пластинке толщиной 1 см в камере Вильсона. Фотография получена примерно в 1934 г. Карлом Д. Андерсоном-первооткрывателем позитрона. Приложенное магаит-ное поле вызывает противоположную кривизну следов электрона и позитрона. [13]

Устройством для обнаружения следов частиц, обладающих высокой энергией, служит также искровая камера.  [14]

Для количественного исследования следов частиц путем измерений ионизации и многократного рассеяния и для исключения разницы в эффективности наблюдения обработанная фотопластинка должна быть равномерно проявлена по всему объему с минимальными искажениями. Тонкие слои эмульсии, толщиной менее 100 мк, могут обрабатываться как обычные фотопленки или пластинки. Для толстослойных эмульсий, обычно используемых в опытах с частицами высокой энергии, равномерное проявление по объему является проблемой, так как химические агенты поступают только через поверхность эмульсионных слоев с последующей медленной диффузией в слой эмульсии.  [15]



Страницы:      1    2    3    4