Обработка результатов измерений. 1. Измерить углы рассеяния q и j и записать в таблицу 29.1.
1. Измерить углы рассеяния q и j и записать в таблицу 29.1.
2. Определить пробеги частиц после соударения в миллиметрах и, пользуясь масштабом, указанном на фотографии, выразить их в микрометрах, результаты внести в таблицу.
3. Определить энергии частиц после взаимодействия (в МэВ)с помощью кривых «пробег - энергия» (см. рис. 29.2, 29.3 и 29.4, 29.5).
4. По справочникам определить массы взаимодействующих частиц.
5. Вычислить значения импульсов α – частиц и протонов, результаты занести в таблицу.
6. Перенести на кальку следы частиц и в определённом масштабе (4 мм – 10-20 кг м с) построить векторы импульсов частиц. По правилу параллелограмма найти результирующий импульс.
7. Проверить закон сохранения импульса в рассматриваемом взаимодействии. Для этого необходимо :а) вычислить модуль вектора р,измерив (в мм) длину равнодействующего вектора и, пользуясь выбранным масштабом, найти значение импульса; б) если продолжение трека налетающей a-частицы совпадает по направлению с вектором результирующего импульса после взаимодействия частиц после взаимодействия, можно утверждать, что закон сохранения импульса в этом случае выполняется.
8. Установить характер взаимодействия частиц. Для этого необходимо: а) найти кинетическую энергию a-частицы перед соударением; б) определить сумму энергий частиц после взаимодействия и сравнить с найденным значением кинетической энергии a-частицы перед соударением; в) по результатам измерений сделать заключение о характере взаимодействия частиц.
9. Все полученные результаты занести в таблицу, написать в лабораторный журнал выводы по проделанной работе.
Таблица 29.1 – Результаты измерений
| Частица | Угол рассеяния, град | Пробег, мкм | Масса, кг | Энергия | Импульс до взаимодействия, кг*м/с | Импульс после взаимодействия, кг*м/с | |||
| до взаимодействия, | после взаимодействия | ||||||||
| МэВ | Дж | МэВ | Дж | ||||||
| a | |||||||||
| р |
Контрольные вопросы
1. Что называется треком элементарной частицы? Как образуется трек в пузырьковой камере, камере Вильсона, в фотоэмульсии?
2. Как по треку частицы определить её импульс и энергию? Можно ли по треку определить заряд, массу, время жизни частицы?
3. Чем отличаются упругие взаимодействия от неупругих? Чему равны кинетические энергии частиц до и после соударения в каждом из этих случаев?
4. Для чего изучают ядерные реакции? Приведите практические примеры использования ядерных реакций.
5. Выведите связь импульса Р с кинетической энергией К релятивистской частицы?
6. Что называется термоядерной реакцией? Приведите примеры.
7. Как устроены и работают ускорители элементарных частиц? Приведите примеры.
8. Какая доля кинетической энергии передаётся при столкновении движущейся α – частицы и неподвижного протона при неупругих и при упругих взаимодействиях?
9. Объясните строение ядра с современной точки зрения. Какие теории Вы знаете?
10. Определите, поглощается или выделяется энергия при ядерной реакции
. Чему равна эта энергия?
Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 486;
