Cтраница 2
При помощи этой техники следы частиц могут быть зарегистрированы непосредственно, а сам способ регистрации предоставляет следующие преимущества. [16]
Фотографии показывают, что следы сверхбыстрых частиц часто наблюдаются в виде ливней, до 30 штук одновременно. Большое число таких фотографий взрыва атомного ядра получено с помощью описанной в предыдущем параграфе установки Блэккета и Оккиалини. Андерсона, на которой получилось одновременно 28 следов; часть этих следов принадлежит позитронам. [17]
![]() |
Схема опыта Цана и Списса. [18] |
В камере фотографируется проекция следа частицы на плоскость, перпендикулярную магнитному полю. [19]
В камере Вильсона мы наблюдаем след частицы не по ионам а по капелькам конденсировавшегося на ионах пара. Пока происходит фотографирование следа, ионы успевают заметно сместиться из своих первоначальных положений. Поэтому практическая точность определения положения частицы методом камеры Вильсона несравнимо грубее, нежели теоретическая точность, определяемая размерами атома; на самом деле она определяется размером капелек н их смещением за время фотографирования. [20]
Проведенные в камере Вильсона измерения следов частиц, сталкивающихся с нейтронами, показали, что их энергия равна приблизительно 0 5 Мэв. [21]
На рис. 6.15 представлена фотография следов частиц в искровой камере, помещенной в магнитном поле. [22]
Предположим, что на фотографии наблюдается след частиц в виде вилки. [23]
Для калибровки можно использовать любой точно идентифицированный след частицы, если плотность ионизации на нем близка к плотности ионизации на изучаемом следе. [24]
Следует отметить, что до Андерсона следы легких положительных частиц космических лучей, принадлежавшие, как можно было заключить впоследствии, позитронам, видели на снимках в камере Вильсона Блэкетт и Оккиалини, а еще раньше Скобельцын. [25]
МБИ-8м, предназначенный для измерения прямолинейности следов частиц и для определения среднего квадратичного отклонения отдельных точек следа от прямой линии. Микроскоп снабжен подвижным предметным столом, передвигающимся прямолинейно с весьма высокой точностью. [26]
По мере возрастания плотности ионов вдоль следа частицы увеличивается и концентрация гидроксильных радикалов вдоль середины следа, в то время как на периферии она уменьшается. [27]
Заряженные капли достигают видимых размеров и образуют след пролетевшей частицы. [28]
Так как фотоэмульсии, применяемые для изучения следов частиц, имеют значительную толщину ( от 0 25 до 0 9 мм), то при работе с ними применяют микрообъективы, оптическая система которых специально рассчитана для работы с толстослойными препаратами. [29]
![]() |
Ядерный ливень ( звезда из 27 частиц. [ IMAGE ] сделан по микрофотографии ионизационных следов в эмульсии толстослойной фотопластинки. [30] |