Лабораторная работа
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям
Цель работы: познакомиться с методом вычисления отношения заряда к массе частицы по фотографиям ее трека.
Оборудование: фотография треков заряженных частиц в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле, линейка измерительная, транспортир, лист кальки размером 60 х 90 мм.

Ход работы:

1. Определите направление силовых линий магнитного поля.

2. Укажите причины, по которым толщина и кривизна трека протона увеличиваются к концу его пробега.

3. Измерьте радиус кривизны трека протона к концу его движения и вычислите его энергию в этом месте, а также величину изменения энергии по сравнению начальной.

4. Определите, ядро какого элемента распалось в точке а, если известно, что здесь произошла реакция с захватом одного нейтрона (т.е. нейтрон проник в ядро), а при распаде, кроме двух протонов и двух a-частиц, образовались еще нейтроны.

5. Какие частицы составляют «звезду» распада в точке б? в точке с?

На фотографии (рис.1) запечатлены треки частиц, полученных при распаде атомных ядер (так называемые “звёзды” распада), в камере Вильсона. Распады ядер вызваны действием нейтронов с энергией 90 МэВ, двигавшихся в направлении, указанном стрелкой. На снимке видны три “звезды” распада и полный пробег одного протона с начальной кинетической энергией 1,8 МэВ. Камера помещена в однородное магнитное поле с индукцией 1,3 Тл, направленное перпендикулярно фотографии.

Рис.1

На фотографии треков заряженных частиц, двигавшихся в магнитном поле, находят два наиболее искривленных трека. Модули начальных скоростей частиц одинаковы. Левый трек принадлежат ядру атома водорода, правый – неизвестной частице. Отношение заряда атома водорода к его массе равно 9,6 х 107 Кл/кг. необходимо найти отношение заряда к массе неизвестной частицы.

Перед началом работы оба трека осторожно переносят на кальку и измеряют радиусы их кривизны. В средних участках треков проводят по две хорды и в середине к ним восставляют перпендикуляры. Точки пересечения перпендикуляров будут центрами кривизны треков. Затем измеряют радиусы кривизны с измерительной линейки, учитывая масштаб снимка.

Далее выводят расчетную формулу.

На заряженную частицу, движущуюся в магнитном поле, действует сила Лоренца, вектор которой перпендикулярен вектору скорости частицы. Эта сила сообщает частице центростремительное ускорение. Согласно второму закону Ньютона, сила Лоренца равна:

qn B=mn2/R.

Отсюда модуль скорости неизвестной частицы n1 будет равен:

n1=q1R1B/ m1,

где q1 – заряд частицы, m1 – масса частицы, R1 – радиус кривизны трека, B – модуль магнитной индукции.

Модуль скорости ядра атома водорода n2 равен:

n2= q2R2B/ m2,

где q2 – заряд ядра атома водорода, m2 – масса ядра атома водорода, R2 – радиус кривизны трека.

Так как по условию

n1=n2, то q1R1B/m1= q2R2B/m2

Отсюда q1/m1= q2R2/m2R1.

Контрольные во Почему треки ядер атомов имеют разную толщину?

2. Чем отличаются треки частиц, полученные в фотоэмульсии, от треков частиц в камере Вильсона и пузырьковой камере?

3. Перечислите известные вам три косвенных метода исследования ядра.

4. Какие параметры частиц определяют по длине и толщине треков в камере Вильсона?

5. Какие параметры частиц определяют по искривленным трекам в камере Вильсона, помещенной в магнитном поле?

Вывод.


Лабораторная работа Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям Цель работы: познакоми

nyurachernikov nyurachernikov    1   30.05.2020 18:02    779

Ответы
putin12344 putin12344  28.12.2023 09:30
Добрый день! Сегодня мы будем изучать треки заряженных частиц на фотографиях и вычислять отношение заряда к массе этих частиц. Для этого у нас есть фотографии треков заряженных частиц в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле, линейка измерительная, транспортир и лист кальки размером 60 х 90 мм.

Шаг 1: Определение направления силовых линий магнитного поля.
Первым делом мы должны определить направление силовых линий магнитного поля. Для этого можно использовать компас или, если его нет, можно воспользоваться правилом левой руки. Правило левой руки гласит, что если вы протянете левую руку вдоль пути движения заряда (в данном случае вдоль трека частицы), а затем согнете пальцы в направлении магнитного поля, то большой палец будет указывать направление силы, действующей на заряд. Таким образом, мы можем определить направление силовых линий магнитного поля.

Шаг 2: Причины увеличения толщины и кривизны трека протона.
Вторым шагом мы должны указать причины, по которым толщина и кривизна трека протона увеличиваются к концу его пробега. Одной из причин является потеря энергии протоном при соударениях с атомами вещества, через которое он проходит. Потеря энергии приводит к уменьшению скорости протона и, как следствие, к увеличению кривизны трека. Кроме того, с увеличением пробега протона происходит больше соударений, что может привести к дальнейшему увеличению кривизны трека.

Шаг 3: Измерение радиуса кривизны трека и вычисление энергии протона.
Третий шаг заключается в измерении радиуса кривизны трека протона к концу его движения и вычислении его энергии в этом месте, а также величины изменения энергии по сравнению с начальной. Для измерения радиуса кривизны трека мы переносим треки на кальку и измеряем радиусы кривизны с помощью измерительной линейки, учитывая масштаб снимка. После этого мы можем использовать расчетную формулу, которая связывает радиус кривизны, заряд и массу протона, чтобы вычислить энергию протона в конце его движения.

Шаг 4: Определение ядра, распавшегося в точке а.
Четвертым шагом мы должны определить, ядро какого элемента распалось в точке а, если известно, что здесь произошла реакция с захватом одного нейтрона и при распаде образовались протоны, альфа-частицы и нейтроны. Для этого нам необходимо проанализировать треки частиц на фотографии и использовать знания о составе атомных ядер.

Шаг 5: Определение частиц, составляющих "звезду" распада в точках б и с.
Пятый шаг заключается в определении частиц, составляющих "звезду" распада в точках б и с на фотографии. Для этого мы должны проанализировать треки частиц и использовать знания о типах частиц и их поведении в магнитном поле.

В решении данной задачи мы использовали знания о силе Лоренца, втором законе Ньютона и связи между зарядом, массой и радиусом кривизны трека.
ПОКАЗАТЬ ОТВЕТЫ
Другие вопросы по теме Физика