Pomiar charakterystyki licznika Geigera-Müllera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomiar charakterystyki licznika Geigera-Müllera"

Transkrypt

1 Pomiar charakterystyki licznika Geigera-Müllera Cel ćwiczenia Zagadnienia do przygotowania 1. Promieniowanie jądrowe: 1. natura i rodzaje promieniowania oraz przemiany jądrowe. 2. Detektory promieniowania jądrowego. Budowa, zasada działania i zastosowanie detektorów jonizacyjnych, komorowych, emulsji jądrowych, półprzewodnikowych, itp. 3. Budowa, zasada działania oraz parametry działania licznika G-M. 4. Miary statystycznego rozrzutu wyników pomiarów. Zadania do wykonania 1. Zdjęcie charakterystyki impulsowo-napięciowej. 2. Sporządzenie wykresu liczby zliczeń w funkcji napięcia zasilania licznika G-M oraz wyznaczenie punktu pracy licznika i nachylenia plateau. 3. Pomiar czasu martwego licznika G-M metodą dwóch źródeł. Obliczenia wraz z rachunkiem niepewności. 4. Oszacowanie wydajności licznika na promieniowanie γ. Wprowadzenie teoretyczne Budowa licznika Geigera-Müllera Licznik (detektor) Geigera-Müllera należy do rodziny sond gazowych i umożliwia detekcję promieniowania γ oraz cząstek naładowanych. Możliwość detekcji cząstek naładowanych jest zdeterminowana konstrukcją danego typu licznika - sondy o grubej obudowie np. szklanej, metalowej mogą rejestrować jedynie promieniowanie elektromagnetyczne X i γ. atomiast liczniki typu kielichowego z dostatecznie cienkim okienkiem wlotowym są czułe na 1

2 cząstki beta. Okienko wlotowe może być wykonane z miki o gęstości powierzchniowej 2-4 mg/cm K A 4 K A Rysunek 1. Schemat sondy G-M, u góry do detekcji promieniowania γ (1 - obudowa, szklana bańka, 2 - katoda, 3 - anoda), u dołu sonda kilichowa (okienkowa) do detekcji promieniowania β (4 - okienko mikowe, 5 - katoda, 6 - anoda, 7 - izolator) Wewnątrz szczelnej obudowy detektora G-M znajdują się dwie elektrody: cylindryczna katoda i umieszczona w jej osi anoda (rysunek 1). Wnętrze licznika jest wypełnione gazem np. argonem, neonem, wodorem pod ciśnieniem około mmhg (13-27 kpa). Pomiędzy elektrodami licznika jest przyłożone wysokie napięcie zależne od typu licznika V. Uwaga! Maksymalne napięcie pracy dla sondy G-M model BOH-45 wynosi 700 V przekroczenie tego napięcia grozi zniszczeniem licznika. Uproszczony opis działania licznika G-M Wysokie napięcie przyłożone pomiędzy katodą i anodą detektora G-M powoduje powstanie silnego niejednorodnego pola elektrycznego. Cząstka β (kwant γ lub elektron wtórny wybity z obudowy licznika) wpadający do objętości czynnej detektora powoduje jonizację atomów (cząsteczek) gazu - jonizacja pierwotna. Zjonizowane atomy gazu i elektrony są rozpędzane w niejednorodnym polu elektrycznym pomiędzy elektrodami. ajwiększe natężenie pola elektrycznego występuje 2

3 w pobliżu dodatniej anody i tam elektrony powstałe w wyniku jonizacji uzyskują energię kinetyczną wystarczającą do wzbudzenia lub jonizacji kolejnych atomów (cząsteczek) gazu. W wyniku deaktywacji promienistej wzbudzonych atomów (cząsteczek) gazu emitowane są fotony o długościach fal z zakresu ultrafioletu (UV), które wybijają fotoelektrony z ujemnej katody (efekt fotoelektryczny). Fotoelektrony te są rozpędzane w polu elektrycznym jonizując lub wzbudzając kolejne atomy (cząsteczki) gazu. Dodatnie jony rozpędzane w polu elektrycznym po dotarciu do ujemnej katody również wybijają z niej elektrony. Wewnątrz licznika rozwija się wyładowanie lawinowe, w takim stanie licznik nie może rejestrować kolejnych cząstek β i kwantów γ. Wygaszenie wyładowania lawinowego można uzyskać poprzez modyfikację składu gazu wypełniającego licznik - dodanie cząstek gazu wieloatomowego np. par alkoholu, metanu (np. 90 % Ar, 10 % C 2 H 5 OH). Liczniki taki nazywamy samogasnącym ponieważ molekuły wieloatomowe pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe. Jony molekuł wieloatomowych podczas rozpędzania polu elektrycznym częściej ulegają zderzeniom niż zjonizowane atomy (mają większy przekrój czynny na zderzenia) tracąc w ten sposób energię kinetyczną. W rezultacie ich energia po dotarciu do katody nie jest wystarczająca do wybijania elektronów. Innym sposobem wygaszenia wyładowania lawinowego jest włączenie w obwód oporu rzędu 10 9 Ω, który uniemożliwia szybkie odprowadzenie ujemnego ładunku (elektronów) z anody - prowadzi to do spadku natężenia pola elektrycznego - elektrony nie mają wystarczającej energii kinetycznej do wywołania kolejnych aktów jonizacji. W przypadku detektora G-M amplituda impulsu nie zależy od energii rejestrowanych cząstek promieniowania jonizującego, licznik ten służy tylko do rejestracji impulsów - liczby cząstek. Inne liczniki gazowe takie jak komora jonizacyjna, licznik proporcjonalny, umożliwiają pomiar energii rejestrowanych cząstek promieniowania jonizującego. Detektory gazowe w ogólności zbudowane są z elektrod (katody, anody), które można traktować jak kondensator, różnią się natomiast geometrią, składem oraz ciśnieniem wypełniającego gazu i co najważniejsze napięciem pracy (Rysunek 2). W komorze jonizacyjnej z uwagi na niewielkie przyłożone napięcie występuje zjawisko jonizacja pierwotnej, a liczba wytworzonych jonów jest proporcjonalna do traconej przez cząstkę energii. Komora jonizacyjna może pracować jako impulsowa rejestrując pojedyncze cząstki (niewielka amplituda impulsów utrudnia pomiary - rejestracja cząstek 3

4 o dużej gęstości jonizacji) oraz jako prądowa, gdzie mierzony jest prąd przepływający przez komorę, który jest proporcjonalny do strumienia przechodzących cząstek. Licznik proporcjonalny pracuje w takim zakresie napięć, że elektrony z jonizacji pierwotnej rozpędzane w polu elektrycznym pomiędzy katodą i anodą uzyskują dostatecznie duże energie by wywołać wzbudzenie i jonizację atomów gazu. astępuje proporcjonalny względem ładunku jonizacji pierwotnej wzrost ładunku docierającego do elektrody - wzmocnienie gazowe. Impulsy mają większą amplitudę niż w przypadku komory jonizacyjnej, a jednocześnie pozostają proporcjonalne do ilości jonów z jonizacji pierwotnej, a zatem do energii traconej przez cząstkę. apięcie zasilania licznika proporcjonalnego musi być stabilne - zmiana napięcia prowadzi do zmiany wzmocnienia. lg (amplitudy impulsu) a b c d e napięcie Rysunek 2. Charakterystyka gazowych detektorów promieniowania - zależność liczby par jonów zebranych na elektrodach w funkcji napięcia), a - obszar pracy komory jonizacyjnej, b - obszar pracy licznika proporcjonalnego, c - obszar ograniczonej proporcjonalności, d - obszar pracy detektora G-M, e - obszar wyładowań samorzutnych Czas martwy licznika Liczniki G-M, sondy scyntylacyjne, półprzewodnikowe jak i elektronika przetwarzająca sygnały charakteryzują się pewną rozdzielczością czasową. Oznacza to, że z dwóch lub większej liczby zdarzeń występujących w niewielkim odstępie czasowym zostanie zarejestrowane tylko to pierwsze - następuje gubienie zliczeń. W przypadku licznika G-M największy wkład w rozdzielczość ma czas martwy. 4

5 Czas martwy licznika G-M - τ jest to przedział od chwili gdy cząstka lub kwant promieniowania wywoła wyładowanie lawinowe do czasu zgaszenia tego wyładowania. Liczniki Geigera-Mullera charakteryzuje się czasem martwym rzędu τ 10-4 s. Czasowa zdolność rozdzielcza elektroniki zliczającej impulsy jest wielokrotnie lepsza od zdolności rozdzielczej detektora G-M i można przyjąć, że nie ma wpływu na rejestrowane wyniki. Dla wyznaczenia rzeczywistej częstości zliczeń (liczba zliczeń na jednostkę czasu) możemy przyjąć następujące rozumowanie. Jeśli przez n z oznaczymy zarejestrowaną częstość zliczeń w jednostce czasu, a przez τ czas martwy, to przez czas n z τ detektor nie był zdolny do rejestrowania zliczeń (czas trwania wyładowań lawinowych), a rzeczywisty czas rejestracji wynosił 1 - n z τ, wówczas możemy zapisać, że rzeczywista częstość zliczeń wynosi: nz n = (1) 1 nzτ Wydajność licznika Wydajność licznika (zliczania) ε definiujemy jako stosunek liczby zliczeń z do ilości cząstek wpadających w objętość (powierzchnię) czynną licznika o w tym samym czasie (równanie 2). Dla każdego rodzaju promieniowania wydajność licznika jest inna, ponadto może być zależna od energii promieniowania jak jest w przypadku kwantów γ. z ε = (2) o Wydajność licznika dla promieniowania beta jest bliska jedności (100 %), czyli praktycznie wszystkie elektrony, które przejdą przez okienko wejściowe do wnętrza licznika zostaną zarejestrowane. W przypadku promieniowania γ wydajność licznika jest znacznie niższa i dla kwantów o energii 1 MeV wynosi około 0,01 (1%). Charakterystyka licznika G-M (Plateau) Typowa charakterystyka impulsowo-napięciowa licznika G-M została pokazana na rysunku 3. a osi rzędnych odłożona jest liczba zliczeń, a na osi odciętych napięcie zasilania detektora G-M. U progowe oznacza napięcie progowe poniżej, którego detektor G-M nie może rejestrować promieniowania jonizującego - nie powstaje wyładowanie lawinowe. U 1 jest napięciem początku plateau, a U 2 - napięciem końca plateau. 5

6 liczba zliczeń napięcie U[V] Rysunek 3. Charakterystyka impulsowo-napięciowa licznika G-M (czerwonym odcinkiem oznaczono wybrane arbitralnie plateau) Plateau z języka francuskiego oznacza płaskowyż i nazwa ta jest w tym przypadku bardzo adekwatna. Plateau licznika G-M to prosty płaski lub lekko nachylony odcinek, krzywej wykresu liczby zliczeń w funkcji napięcia (rysunek 3). Odcinek ten da się opisać funkcją liniową wolno rosnącą - o niewielkim nachyleniu, a zatem liczba zliczeń w tym obszarze niemal nie zależy od napięcia. apięcie środka plateau jest dobrym punktem pracy licznika, ponieważ wahania napięcia zasilania nie będą wpływały (fałszowały) wyników pomiarów. Pomiędzy napięciem progowym U progowe, a napięciem początku plateau U 1, jak i powyżej napięcia końca plateau U 2 liczba zliczeń silnie zależy od napięcia zasilania i nie są zapewnione stabilne warunki do pracy detektora G-M. Ponadto przy napięciach większych od U 2 w liczniku może powstawać wyładowania samorzutne i niegasnące. Licznik można uznać za dobry gdy nachylenie plateau a nie jest większe od 3 % na 100 V. Gdzie: 2 1 = U2 U1 100 p a 100% (3) 2 - liczba zliczeń na końcu plateau przy napięciu U liczba zliczeń na początku plateau przy napięciu U 1 p - liczba zliczeń w wybranym miejscu pracy licznika - na środku plateau 6

7 Wyznaczanie czasu martwego licznika G-M metodą dwóch źródeł Metoda ta polega na zarejestrowaniu częstości zliczeń (liczby zliczeń w jednostce czasu) 1, 12 i 2 : częstość zliczeń otrzymana dla pierwszego źródła; częstość zliczeń otrzymana dla pierwszego i drugiego źródła razem; częstość zliczeń otrzymana dla drugiego źródła. Można łatwo sprawdzić, że: + > (4) Wynik nie powinien być dla nas zaskoczeniem większa częstość zliczeń od dwóch źródeł jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo gubienia impulsów spowodowane czasem martwym. Rzeczywistą częstość zliczeń możemy zapisać jako: (1) = ; (12) = ; (2) = ; (5) τ 1 τ 1 τ Gdzie: τ - czas martwy, (1), (12), (2) - rzeczywiste częstości zliczeń dla źródła pierwszego, pierwszego i drugiego oraz drugiego; Przyjmując, że dla rzeczywistych wartości częstości zliczeń spełniona jest poniższa równość: a uwzględniając tło: Możemy podstawić + = (6) ( 1) (2) (12) + = (7) ( 1) ( t) (2) ( t) (12) ( t) t + = + (8) τ 1 τ 1 τ 1 τ Z powyższego równania pomijając wyrazy o małym wkładzie (proporcjonalnych τ 2 ) otrzymamy wyrażenie na czas martwy w postaci: ( t ) ( ) 12 2 τ = (9) t Oszacowanie wydajności licznika na promieniowanie γ Oszacowanie takie można przeprowadzić dla długożyciowego preparatu promieniotwórczego o znanej aktywności A emitującego kwanty γ. Przyjmując, że preparat ma małe rozmiary w porównaniu z odległością od detektora r możemy go traktować jako źródło punktowe o izotropowej charakterystyce emisji. 7

8 Izotropową emisja źródła oznacza, że kwanty γ są emitowane w każdym kierunku z takim samym prawdopodobieństwem - w pełny kąt bryłowy równy 4π steradianów. Dla określenia wydajności detektora G-M najpierw należy obliczyć ile z emitowanych kwantów γ trafi w powierzchnię czynną licznika, czyli z jakiego kąta bryłowego licznika zbiera sygnał oraz stosunek tego kąta do pełnego kąta bryłowego. W tym celu założymy, że pole płaskiej powierzchni czynnej licznika S jest mniejsze od kwadratu odległości licznik źródło r 2, czyli od jednego steradiana, wówczas kąt bryłowy z jakiego zbierane są kwanty γ można przybliżyć przez Ω=S/r 2. Stosunek kąta bryłowego Ω do pełnego kąta bryłowego oznaczmy jako: Ω ω = (10) 4 π Wówczas do detektora G-M w czasie t dociera 0 kwantów γ: o = natω (11) Wydajność detektora G-M możemy określić zależnością: z z ε = = (12) natω o Gdzie: z - liczba zarejestrowanych kwantów γ, n - ilość kwantów γ emitowanych podczas jednego aktu rozpadu, A - aktywność źródła przeliczona na dzień dokonywania pomiarów, t - czas pomiaru, ω - część pełnego kąta bryłowego z jakiej zbierane są kwanty γ; Oszacowanie wydajności licznika na promieniowanie β Wydajność detektora G-M na promieniowanie β można określić w sposób podobny do wydajności na promieniowanie γ. Jednakże w przypadku promieniowania β musimy uwzględnić dwa dodatkowe efekty mianowicie pochłanianie promieniowania β w okienku i warstwie powietrza oraz rozproszenie wsteczne: o d ρ ωe µ = bat (13) ε z z = = (14) µ d o ρ nbatωe Gdzie: z - liczba zarejestrowanych cząstek β, A - aktywność źródła przeliczona na dzień dokonywania pomiarów, t - czas pomiaru, ω - część pełnego kąta bryłowego z jakiej zbierane są cząstki β, µ/ρ - masowy współczynnik osłabiania (cm 2 /g), d - grubość warstwy powietrza 8

9 i okienka detektora w g/cm 2, b - współczynnik korekty na rozproszenie zwrotne, n - ilość cząstek emitowanych podczas jednego aktu rozpadu; Zestaw pomiarowy: Zestaw pomiarowy w wersji pierwszej składa się z: 1. Detektora - licznika Geigera-Müllera; 2. Radiometru uniwersalnego RUM2; 1. Zasilacz wysokiego napięcia; 2. Dyskryminatora/wzmacniacza; 3. Licznik (oraz analizator wielokanałowy - nie używany); 3. Systemu akwizycji przetwarzania i wizualizacji danych w postaci komputera; Zestaw pomiarowy wersji drugiej składa się z: 1. Detektora - licznika Geigera-Müllera; 2. Zasilacza wysokiego napięcia; 3. dyskryminatora/wzmacniacza; 4. Licznika; Elementy 2-4 umieszczone w jednej lub dwóch obudowach typu Standard. Dyskryminator Wzmacniacz Licznik Zasilacz Wysokiego apięcia Rysunek 4. Schemat blokowy zestawu pomiarowego licznika G-M Algorytm postępowania Uwaga! Podłączanie bądź odłączanie sond przy włączonym przyrządzie może doprowadzić do zniszczenia przyrządu lub sondy. Uwaga! Podłączanie sondy przy włączonym wysokim napięciu doprowadzi do jej uszkodzenia. 9

10 Uruchomienie zestawu pomiarowego 1. Uruchomić komputer i zalogować się jako użytkownik fiznuc (hasło: abbe213). 2. Uruchomić program Rum2 - ikona na pulpicie lub w menu start w submenu PolonAlfa. 3. Postępować zgodnie z podpowiedziami programu i instrukcji, w przypadkach budzących wątpliwości skonsultować się z prowadzącym ćwiczenie (kliknąć Dalej). 4. Wybrać Inna niewymieniona sonda lub źródło sygnału (po dokonaniu wyboru podświetli się na zielono), kliknąć Dalej. 5. Sprawdzić prawidłowość podłączenia sondy G-M porównując z rysunkiem wyświetlonym przez program - powinno być podłączone jedno z wysokich napięć i/lub niskie napięcie 24V (w zależności od modelu sondy G-M). Jeśli podłączenie jest prawidłowe kliknąć Dalej. Uwaga! Gniazdo BC-2.5 (małe gniazdo zasilacza wysokiego napięcia) nie jest zamienne z gniazdem BC-50 (gniazda iskie napięcie 24 V, Synchronizacja, Wyjście). Zastosowanie wtyków BC-50 do gniazda BC-2.5 może prowadzić do uszkodzenia gniazda lub przyłączanych przyrządów. 6. Wybrać Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) i kliknąć Dalej 7. Skontrolować prawidłowość podłączenia USB i zasilacza zgodnie z grafiką wyświetloną przez program. Jeśli podłączenie jest prawidłowe kliknąć Dalej. 8. Wybrać z rozwijanego menu RUM-2 i kliknąć podłącz, po otrzymaniu komunikatu podłączony kliknąć Dalej. Urządzenie oraz jego oprogramowanie zostało uruchomione i przygotowane do pracy. 10

11 Rysunek 5. Główne okno programu obsługującego radiometr Rum2 (menu zasilacz wysokiego napięcia) Zdjęcie charakterystyki impulsowo-napięciowej Zdjęcie charakterystyki impulsowo-napięciowej polega na rejestracji liczby zliczeń dla preparatu promieniotwórczego umieszczonego pod okienkiem wlotowym licznika G-M w funkcji napięcia. Procedurą przeprowadza się w celu określenia parametrów charakterystycznych takich jak napięcie progowe U progowe, obszar plateau, napięcie pracy U p dla danego egzemplarza licznika G-M. Zakres napięć pomiarowych, krok i czas trwania pomiaru ustalić z prowadzącym (wstępnie można przyjąć zakres V z krokiem 10 V, a następnie zagęścić obszar najbardziej dynamicznych zmian tzn. przedział pomiędzy napięciem progowym U progowe, a początkiem plateau U 1 ). Wyniki pomiarów zanotować w tabeli (przykładowa tabela prezentowana poniżej). L.p. U [V] Procedura pomiarowa: 1. Zanotować izotop oraz numer źródła otrzymanego preparatu promieniotwórczego. 11

12 2. Otrzymany preparat promieniotwórczy umieścić pod okienkiem wlotowym detektora G-M (postępować zgodnie z zasadami BHP - użyć szczypiec). 3. W oknie programu RUM-2 w pionowym menu (po lewej stronie) wybrać Wysokie napięcie: Uwaga! Podczas pracy zasilacza wysokiego napięcia na środkowych kołkach gniazd oznaczonych kolorem żółtym znajduje się niebezpieczne napięcie ( V). Wyjścia wysokiego napięcia są zabezpieczone przez zwarciem bądź przeciążeniem, jednak nie gwarantuje to bezpieczeństwa w wypadku dotknięcia środkowych kołków gniazd. Uwaga! Maksymalne napięcie pracy dla sondy G-M model BOH-45 wynosi 700V przekroczenie tego napięcia grozi zniszczeniem licznika. W polu astaw napięcie wpisać żądaną wartość i kliknąć Zasilacz wysokiego napięcia włączony; Zapala się czerwona kontrolka na obudowie przyrządu - Wysokie napięcie włączone; W oknie programu zapala się kontrolka Włączone zasilanie; Zaczekać na zapaleniu kontrolki apięcie stabilne; Podpowiedź: W polu nastaw napięcie można dokonywać korekt podczas pracy licznika bez wyłączania wysokiego napięcia. 4. Z lewej strony okna programu wybrać z pionowego menu astawy: Wybrać opcję Skanuj ciągle; Podpowiedź: Opcja Skanuj ciągle jest trybem oscyloskopowym umożliwiającym podgląd rejestrowanych impulsów. Wzmocnienie 0,3x ; Korekta offsetu po prawej stronie zaznaczyć opcję Automatycznie; Uwaga! ie włączać zasilacza napięcia 24 V nawet jeśli nasza sonda jest podłączona pod gniazdo zasilacza 24 V. Podpowiedź: Przed przejściem do innej zakładki wyłączyć skanuj ciągle - pozostawienie tej opcji włączonej może zakłócać pomiary. 5. Z lewej strony okna programu wybrać z pionowego menu Tryb pomiaru: Wybrać moduł pomiarowy Licznik, bez pomiaru histogramu; 12

13 Odznaczyć pole Pomiar ciągły; Podpowiedź: W tym momencie użytkownik może przeprowadzić pomiary manualnie lub stworzyć procedurę pomiarową, poniżej opisano obydwa warianty: Pomiar manualny: 1. Ilość pomiarów w serii: 1; 2. Czas trwania pomiaru - zadać czas trwania pomiaru; 3. Z lewej strony okna programu wybrać z pionowego menu Licznik; 4. Uruchomić Start; 5. Po zakończeniu pomiaru zanotować liczbę zliczeń; 6. Przejść do zakładki Wysokie napięcie i zwiększyć napięcie zasilania o zadany krok; 7. Wrócić do zakładki Licznik i ponownie uruchomić Start; 8. Procedurę z punktów 3-7 powtarzać dla zadanego zakresu napięć; Pomiar z utworzoną procedurą: 1. Ilość pomiarów w serii: podzielić zakres pomiarowy przez krok otrzymaną wartość zwiększyć o jeden (np.( ) / = 31); 2. Czas trwania pomiaru - zadać czas trwania pomiaru; 3. Zaznaczyć opcję Włącz zadania pomiędzy pomiarami; 4. Z okna Dostępne zadania wybrać Zmień wysokie napięcie o 10 [V] i kliknąć Wykonaj (krok procedury powinien zostać przeniesiony do okna po lewej Wykonaj poniższe zadania); 5. Z okna Dostępne zadania wybrać Czekaj 30 [s] i kliknąć Wykonaj; 6. Z lewej strony okna programu wybrać z pionowego menu Licznik; 7. Uruchomić Start; Podpowiedź: Zarówno przy pomiarze manualnym jak i z utworzoną procedurą wyniki zostają zapisane w zakładce Licznik górna zakładka Tabela. Tabela w wersji programu nie wyświetla napięcia pracy przy serii pomiarowej, aby uzyskać tą wartość należy kliknąć dwukrotnie na komórce Info przy danej serii pomiarowej, a następnie w oknie, które się pojawiło rozwinąć: astawy Radiometru -> Moduły -> Moduł zasilacza wysokiego napięcia. 13

14 Eksport danych do pliku HTML oraz wydruk nie zachowują danych z komórki Info. Sporządzenie wykresu liczby zliczeń w funkcji napięcia zasilania licznika G-M oraz wyznaczenie punktu pracy licznika i nachylenia plateau Zgodnie z zaleceniami prowadzącego sporządzić wykres liczby zliczeń w funkcji napięcia (U), przy pomocy programu Excel lub na papierze milimetrowym: 1. Arbitralnie ustalić początek 1 (U 1 ) i koniec 2 (U 2 ) plateau; 2. Wybrać punkt pracy licznika po środku obszaru plateau - przy napięciu U p. 3. Przeprowadzić obliczenia nachylenia plateau zgodnie z równaniem (3). Podpowiedź: achylenie plateau można wyznaczyć wykorzystując regresję liniową. Podpowiedź: Prawidłowo wykonany wykres powinien zawierać (mieć naniesiony): opis osi współrzędnych, jednostki, tytuł z nazwą izotopu i nr źródła, punkty pomiarowe wraz z niepewnością (niepewność liczby zliczeń określamy jako pierwiastek z liczby zliczeń ). ajwygodniej jest sporządzić dwa wykresy lub ustalić wariant z prowadzącym: Wariant pierwszy: skalę odciętych zaczynamy od napięcia V poniżej napięcia progowego U progowe, skalę rzędnych rozpoczynamy od zera; Wariant drugi: w celu zwiększenia czytelności wykresu skalę odciętych zaczynamy V poniżej napięcia progowego U progowe, a skalę rzędnych zawężamy tak by mocno rozciągnąć obszar plateau; Wariant pierwszy lepiej obrazuje cały przebieg zmienności i demonstruje obszar plateau, wariant drugi umożliwia bardziej czytelne naniesienie niepewności statystycznej liczby zliczeń. Pomiar czasu martwego licznika G-M metodą dwóch źródeł W celu przeprowadzenia pomiaru czasu martwego należy dla wybranego napięcia pracy ustalonego na podstawie wykresu liczby zliczeń w funkcji napięcia: a. zarejestrować liczbę zliczeń 1 w wybranym czasie dla źródła 1; b. zarejestrować liczbę zliczeń 12 w wybranym czasie dla obydwu źródeł 1 i 2; c. zarejestrować liczbę zliczeń 2 w wybranym czasie dla źródła 2; 14

15 d. zarejestrować tło w czasie wielokrotnie dłuższym i znormalizować do czasu pomiaru dla źródeł. Podpowiedź: Warunki eksperymentu dobrać w taki sposób by częstość zliczeń od pojedynczego źródła wynosiła około 100/1s. Liczba zliczeń od pojedynczego źródła nie może być mniejsza od Tak ustalone warunku eksperymentu zapewnią niepewność statystyczną liczby zliczeń na poziomie 1% (niepewność statystyczna dla liczby zliczeń wynosi ) oraz dostatecznie duży czas martwy. Przeprowadzić obliczenia zgodnie z równaniem (9). iepewność wyznaczenia czasu martwego określić za pomocą reguły kwadratowego przenoszenia niepewności (metody różniczki zupełnej). Podpowiedź: Umieszczenie źródeł (geometria układu) wpływa na liczbę zliczeń dlatego umieszczamy pod licznikiem źródło pierwsze i przeprowadzamy pomiar - 1. astępnie nie ruszając źródła pierwszego dokładamy źródło drugie i przeprowadzamy pomiar dla dwóch źródeł W końcu usuwamy źródło pierwsze (nie ruszając źródła drugiego) i przeprowadzamy pomiar - 2. Oszacowanie wydajności licznika na promieniowanie γ W celu przeprowadzenia oszacowania wydajności licznika na promieniowanie γ należy: dla preparatu promieniotwórczego emitującego kwanty γ o znanej aktywności zmierzyć odległość preparatu od licznika; zmierzyć średnicę licznika G-M, przeliczyć aktywność preparatu na dzień wykonywania pomiaru; dla wybranego napięcia pracy ustalonego na podstawie wykresu liczby zliczeń w funkcji napięcia zarejestrować liczbę zliczeń w zadanym czasie; z równania 12 dokonać oszacowania wydajności licznika; Podpowiedź: a schemacie rozpadu dla wybranego źródła sprawdzić ilość kwantów γ emitowanych podczas jednego aktu rozpadu. W przypadku gdy źródło oprócz kwantów γ emituje cząstki β pomiędzy źródłem, a detektorem umieścić przesłonę wykonaną np. z pleksiglasu. 15

16 Literatura 1. Adam Strzałkowski, Wstęp do fizyki jądrowa atomowego, PW Warszawa E. Skrzypczak, Z. Szefliński Wstęp do Fizyki Jądrowej i Cząstek Elementarnych 3. Janusz Araminowicz, Krystyna Małuszyńska, Marian Przytuła, Laboratorium fizyki jądrowej, PW Warszawa J.B. England, Metody Doświadczalne Fizyki Jądrowej, PW Warszawa D. Halliday, R.Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, tom 5, PW Warszawa J. R.Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PW Warszawa F. Kaczmarek (pod redakcją), II pracownia fizyczna, ćwiczenia laboratoryjne z fizyki dla zaawansowanych, PW Warszawa-Poznań Instrukcja obsługi radiometru uniwersalnego RUM, Polon Alfa Bydgoszcz 16

CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO

CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki II p. Piotr Kurek Do użytku wewnętrznego Ćwiczenie nr 1 CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 50 CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO

Ćwiczenie nr 50 CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO Politechnika Warszawska Wydział Fizyki Laboratorium Fizyki II p. Piotr Kurek Do użytku wewnętrznego Ćwiczenie nr 50 CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co metoda koincydencyjna. Tomasz Winiarski 24 kwietnia 2001 WSTEP TEORETYCZNY Rozpad promieniotwórczy i czas połowicznego zaniku. Rozpad promieniotwórczy polega

Bardziej szczegółowo

Badanie licznika Geigera- Mullera

Badanie licznika Geigera- Mullera Badanie licznika Geigera- Mullera Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie charakterystyki napięciowej licznika Geigera-Müllera oraz wyznaczenie szczególnych napięć detektora Wstęp Licznik G-M jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 29 1 Teoria 1.1 Licznik proporcjonalny Jest to jeden z liczników gazowych jonizacyjnych, występujący

Bardziej szczegółowo

Badanie absorpcji promieniowania γ

Badanie absorpcji promieniowania γ Badanie absorpcji promieniowania γ 29.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu badana jest zależność natężenia wiązki osłabienie wiązki promieniowania γ po przejściu przez warstwę materiału absorbującego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Licznik Geigera - Mülera

Licznik Geigera - Mülera Detektory gazowe promieniowania jonizującego. Licznik Geigera - Mülera Instrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski Poznań, grudzień, 2004. s.1/7 ` Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie czasu martwego licznika Geigera-Müllera metodą dwóch

Wyznaczanie czasu martwego licznika Geigera-Müllera metodą dwóch Opracował: Roman Szatanik Wyznaczanie czasu martwego licznika Geigera-Müllera metodą dwóch źródeł oraz przy pomocy oscyloskopu I. Cel ćwiczenia Praktyczne wyznaczenie dwoma metodami wielkości charakteryzującej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9. Pomiar bezwględnej aktywności źródeł promieniotwórczych.

Ćwiczenie 9. Pomiar bezwględnej aktywności źródeł promieniotwórczych. Ćwiczenie 9 Pomiar bezwględnej aktywności źródeł promieniotwórczych. Stanowisko 9 (preparaty beta promieniotwórcze) Stanowisko 9 (preparaty gamma promieniotwórcze) 1. Student winien wykazać się znajomością:

Bardziej szczegółowo

C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH

C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest: zbadanie pochłaniania promieniowania β w różnych materiałach i wyznaczenie zasięgu promieniowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X Oskar Gawlik, Jacek Grela 16 lutego 2009 1 Podstawy teoretyczne 1.1 Liczniki proporcjonalne Wydajność detekcji promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ELE. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego.

Ćwiczenie ELE. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego. Ćwiczenie ELE Jacek Grela, Łukasz Marciniak 3 grudnia 2009 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Wzmacniacz ładunkoczuły Rys.1 Schemat wzmacniacza ładunkowego. C T - adaptor ładunkowy, i - źródło prądu reprezentujące

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ OZNACZANIE OKRESU PÓŁROZPADU DLA NUKLIDU 40 K WSTĘP Naturalny potas stanowi mieszaninę trzech nuklidów: 39 K (93.08%), 40 K (0.012%) oraz 41 K (6.91%). Nuklid 40 K jest izotopem promieniotwórczym, którego

Bardziej szczegółowo

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie zasady działania pozytonowego tomografu emisyjnego. W doświadczeniu użyjemy detektory scyntylacyjne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1. Część I (wydanie poprawione_2017) Charakterystyka licznika Geigera Műllera

ĆWICZENIE NR 1. Część I (wydanie poprawione_2017) Charakterystyka licznika Geigera Műllera ĆWICZENIE NR 1 Część I (wydanie poprawione_2017) Charakterystyka licznika Geigera Műllera 1 I. Cel doświadczenia Wykonanie charakterystyki licznika Geigera-Müllera: I t N min 1 Obszar plateau U V Przykładowy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PROMIENIOWANIE W MEDYCYNIE

LABORATORIUM PROMIENIOWANIE W MEDYCYNIE LABORATORIUM PROMIENIOWANIE W MEDYCYNIE Ćw nr 3 NATEŻENIE PROMIENIOWANIA γ A ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA Nazwisko i Imię: data: ocena (teoria) Grupa Zespół ocena końcowa 1 Cel ćwiczenia Natężenie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Zastosowanie pojęć

Bardziej szczegółowo

Pomiar właściwości detektora Geigera-Müllera

Pomiar właściwości detektora Geigera-Müllera arodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZEIE 3 L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Pomiar właściwości

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4. Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4. Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4 Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego Łódź 017 I.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji Ćwiczenie nr (wersja_05) Pomiar energii gamma metodą absorpcji Student winien wykazać się znajomością następujących zagadnień:. Promieniowanie gamma i jego własności.. Absorpcja gamma. 3. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich.

Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich. Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich.. 1. 3. 4. 1. Pojemnik z licznikami cylindrycznymi pracującymi w koincydencji oraz z uchwytem na warstwy

Bardziej szczegółowo

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu

Pomiar energii wiązania deuteronu. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu J1 Pomiar energii wiązania deuteronu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie energii wiązania deuteronu Przygotowanie: 1) Model deuteronu. Własności deuteronu jako źródło informacji o siłach jądrowych [4] ) Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona

3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona 3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona I. Przedmiotem zadania zjawisko Comptona. II. Celem zadania jest doświadczalne sprawdzenie zależności energii kwantów γ od kąta rozproszenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła z przyszłością. Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego

Szkoła z przyszłością. Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego Szkoła z przyszłością szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:...

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:... Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE 4 L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Dobór optymalnego

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3. BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β w ABSORBERACH

ĆWICZENIE 3. BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β w ABSORBERACH ĆWICZENIE 3 BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β w ABSORBERACH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wyznaczenie: zbadanie pochłaniania promieniowania β w różnych materiałach i wyznaczenie zasięgu w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. POMIAR ZASIĘGU CZĄSTEK α W POWIETRZU Rozpad α

Ćwiczenie 3. POMIAR ZASIĘGU CZĄSTEK α W POWIETRZU Rozpad α 39 40 Ćwiczenie 3 POMIAR ZASIĘGU CZĄSTEK α W POWIETRZU W ćwiczeniu dokonuje się pomiaru zasięgu w powietrzu cząstek α emitowanych przez źródło promieniotwórcze. Pomiary wykonuje się za pomocą komory jonizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R J-1

Ć W I C Z E N I E N R J-1 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA DETEKCJI PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO Ć W I C Z E N I E N R J-1 BADANIE CHARAKTERYSTYKI LICZNIKA SCYNTYLACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH

C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest obserwacja pochłaniania cząstek alfa w powietrzu wyznaczenie zasięgu w aluminium promieniowania

Bardziej szczegółowo

- ĆWICZENIA - Radioaktywność w środowisku naturalnym K. Sobianowska, A. Sobianowska-Turek,

- ĆWICZENIA - Radioaktywność w środowisku naturalnym K. Sobianowska, A. Sobianowska-Turek, Ćwiczenie A Wyznaczanie napięcia pracy licznika Ćwiczenie B Pomiary próbek naturalnych (gleby, wody) Ćwiczenie C Pomiary próbek żywności i leków - ĆWICZENIA - Radioaktywność w środowisku naturalnym K.

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI PROPORCJONALNE

LICZNIKI PROPORCJONALNE LICZNIKI PROPORCJONALNE 1. Zasada działania liczników proporcjonalnych Liczniki proporcjonalne należą do grupy liczników, które wypełnione są mieszaninami gazowymi. Detekcja promieniowania za pomocą liczników

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 5. Pomiar górnej granicy widma energetycznego Promieniowania beta metodą absorpcji.

Ćwiczenie nr 5. Pomiar górnej granicy widma energetycznego Promieniowania beta metodą absorpcji. Ćwiczenie nr 5 Pomiar górnej granicy widma energetycznego Promieniowania beta metodą absorpcji. 1. 2. 3. 1. Ołowiany domek pomiarowy z licznikiem kielichowym G-M oraz wielopoziomowymi wspornikami. 2. Zasilacz

Bardziej szczegółowo

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J

Badanie schematu rozpadu jodu 128 J J8A Badanie schematu rozpadu jodu 128 J Celem doświadczenie jest wyznaczenie schematu rozpadu jodu 128 J Wiadomości ogólne 1. Oddziaływanie kwantów γ z materią (1,3) a/ efekt fotoelektryczny b/ efekt Comptona

Bardziej szczegółowo

(2) Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok

(2) Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok (2) Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do Wydział Fizyki, 2009 r. Spis Treści 1. Zjawisko fluorescencji rentgenowskiej (XRF)... 2 2. Detekcja promieniowania

Bardziej szczegółowo

Osłabienie Promieniowania Gamma

Osłabienie Promieniowania Gamma Marcin Bieda Osłabienie Promieniowania Gamma (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Licznik scyntylacyjny

Licznik scyntylacyjny Detektory promieniowania jonizującego. Licznik scyntylacyjny Instrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski Poznań, grudzień, 004. s.1/8 ` Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawami dozymetrii promieniowania jonizującego. Porównanie własności absorpcyjnych promieniowania

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody

Bardziej szczegółowo

IM-8 Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Pracownia Badań Materiałów I 1. Badanie absorpcji promieniowania gamma w materiałach

IM-8 Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Pracownia Badań Materiałów I 1. Badanie absorpcji promieniowania gamma w materiałach IM-8 Zaawansowane materiały i nanotechnologia - Pracownia Badań Materiałów I 1 IM-8 Badanie absorpcji promieniowania gamma w materiałach I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest pomiar współczynników absorpcji

Bardziej szczegółowo

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą działania detektorów pozycyjnie czułych poprzez pomiar prędkości światła w materiale scyntylatora

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz. Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii 2 godz. Zbadanie zależności intensywności linii Ka i Kb promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę

Bardziej szczegółowo

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I

Badanie schematu rozpadu jodu 128 I J8 Badanie schematu rozpadu jodu 128 I Celem doświadczenie jest wyznaczenie schematu rozpadu jodu 128 I Wiadomości ogólne 1. Oddziaływanie kwantów γ z materią [1,3] a) efekt fotoelektryczny b) efekt Comptona

Bardziej szczegółowo

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa

Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa Celem doświadczenia jest wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych oraz zależności

Bardziej szczegółowo

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA

E1. OBWODY PRĄDU STAŁEGO WYZNACZANIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁA E1. OBWODY PRĄDU STŁEGO WYZNCZNIE OPORU PRZEWODNIKÓW I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ ŹRÓDŁ tekst opracowała: Bożena Janowska-Dmoch Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch ładunków elektrycznych wywołany

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie E9 Badanie transformatora E9.1. Cel ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. W ćwiczeniu przykładając zmienne napięcie do uzwojenia pierwotnego

Bardziej szczegółowo

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA Metoda detekcji promieniowania jądrowego (α, β, γ) Konwersja energii promieniowania jądrowego na promieniowanie w zakresie widzialnym. Zalety metody: Geometria 4π Duża

Bardziej szczegółowo

Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny Ćwiczenie 82 Efekt fotoelektryczny Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest obserwacja efektu fotoelektrycznego: wybijania elektronów z metalu przez światło o różnej częstości (barwie). Pomiar energii kinetycznej

Bardziej szczegółowo

J14. Pomiar zasięgu, rozrzutu zasięgu i zdolności hamującej cząstek alfa w powietrzu PRZYGOTOWANIE

J14. Pomiar zasięgu, rozrzutu zasięgu i zdolności hamującej cząstek alfa w powietrzu PRZYGOTOWANIE J14 Pomiar zasięgu, rozrzutu zasięgu i zdolności hamującej cząstek alfa w powietrzu PRZYGOTOWANIE 1. Oddziaływanie ciężkich cząstek naładowanych z materią [1, 2] a) straty energii na jonizację (wzór Bethego-Blocha,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie LP2. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 25 października 2009

Ćwiczenie LP2. Jacek Grela, Łukasz Marciniak 25 października 2009 Ćwiczenie LP2 Jacek Grela, Łukasz Marciniak 25 października 2009 1 Wstęp teoretyczny 1.1 Energetyczna zdolność rozdzielcza Energetyczna zdolność rozdzielcza to wielkość opisująca dokładność detekcji energii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny

Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko 1. 2. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr 82: Efekt fotoelektryczny

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów.

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów. Ćw. M2 Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów. Zagadnienia: Budowa jądra atomowego. Defekt masy, energie wiązania jądra.

Bardziej szczegółowo

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza

Efekt Halla. Cel ćwiczenia. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Siła Loretza Efekt Halla Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie efektu Halla. Wstęp Siła Loretza Na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym w kierunku prostopadłym do linii pola magnetycznego działa

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Badanie transformatora

Badanie transformatora Ćwiczenie 14 Badanie transformatora 14.1. Zasada ćwiczenia Transformator składa się z dwóch uzwojeń, umieszczonych na wspólnym metalowym rdzeniu. Do jednego uzwojenia (pierwotnego) przykłada się zmienne

Bardziej szczegółowo

Osłabienie promieniowania gamma

Osłabienie promieniowania gamma Osłabienie promieniowania gamma Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie osłabienia wiązki promieniowania gamma przy przechodzeniu przez materię oraz wyznaczenie współczynnika osłabienia dla różnych

Bardziej szczegółowo

gamma - Pochłanianie promieniowania γ przez materiały

gamma - Pochłanianie promieniowania γ przez materiały PJLab_gamma.doc Promieniowanie jonizujące - ćwiczenia 1 gamma - Pochłanianie promieniowania γ przez materiały 1. Cel ćwiczenia Podczas ćwiczenia mierzy się natężenie promieniowania γ po przejściu przez

Bardziej szczegółowo

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne LI OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Cztery identyczne diody oraz trzy oporniki o oporach nie różniących się od siebie o więcej niż % połączono szeregowo w zamknięty obwód elektryczny.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA Opiekun ćwiczenia: Jerzy Żak Miejsce ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika rozpraszania zwrotnego. promieniowania β.

Wyznaczanie współczynnika rozpraszania zwrotnego. promieniowania β. Wyznaczanie współczynnika rozpraszania otnego. Zagadnienia promieniowania β. 1. Promieniotwórczość β.. Oddziaływanie cząstek β z materią (w tym rozproszenie otne w wyniku zderzeń sprężystych). 3. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie energii promieniowania γ pochodzącego ze. źródła Co metodą absorpcji

Wyznaczanie energii promieniowania γ pochodzącego ze. źródła Co metodą absorpcji Wyznaczanie energii promieniowania γ pochodzącego ze 6 źródła Co metodą absorpcji I. Zagadnienia 1. Procesy fizyczne prowadzące do emisji kwantów γ. 2. Prawo absorpcji. Oddziaływanie promieniowania γ z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa

Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się - z metodyką pomiaru aktywności

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2. BADANIE CHARAKTERYSTYK SOND PROMIENIOWANIA γ

ĆWICZENIE 2. BADANIE CHARAKTERYSTYK SOND PROMIENIOWANIA γ ĆWICZENIE 2 BADANIE CHARAKTERYSTYK SOND PROMIENIOWANIA γ CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wyznaczenie następujących charakterystyk sond promieniowania γ: wydajności detektora w funkcji odległości detektora

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora

Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora Ćwiczenie E10 Wyznaczanie krzywej ładowania kondensatora E10.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie przebiegu procesu ładowania kondensatora oraz wyznaczenie stałej czasowej szeregowego układu.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Ćwiczenie 11A Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym 11A.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu mierzy się przy pomocy wagi siłę elektrodynamiczną, działającą na odcinek przewodnika

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU

WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW obowiązuje w r. akad. 2017 / 2018 WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU W STAŁEJ PRÓBCE SOLI Opiekun ćwiczenia: Miejsce ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Szkoła z przyszłością. Detektor Geigera-Müllera narzędzie do pomiaru podstawowych cech promieniowania jonizującego

Szkoła z przyszłością. Detektor Geigera-Müllera narzędzie do pomiaru podstawowych cech promieniowania jonizującego Szkoła z przyszłością szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-00 Otwock-Świerk ĆWICZENIE

Bardziej szczegółowo

Detekcja promieniowania jonizującego. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Detekcja promieniowania jonizującego. Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Detekcja promieniowania jonizującego Waldemar Kot Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Przyrządy dozymetryczne - są to podstawowe narzędzia do bezpośredniego określania stopnia zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz. Uniwersytet Śląski Instytut Chemii Zakład Krystalografii Laboratorium z Krystalografii 2 godz. Zbadanie zależności intensywności linii Kα i Kβ promieniowania charakterystycznego X emitowanego przez anodę

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PROMIENIOWANIE w MEDYCYNIE

LABORATORIUM PROMIENIOWANIE w MEDYCYNIE LABORATORIUM PROMIEIOWAIE w MEDYCYIE Ćw nr STATYSTYKA ZLICZEŃ PROMIEIOWAIA JOIZUJACEGO azwisko i Imię: data: ocena (teoria) Grupa Zespół ocena końcowa Cel ćwiczenia Rozpad izotopu promieniotwórczego wysyłającego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 10. Spektrometria promieniowania γ z wykorzystaniem detektora scyntylacyjnego

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 10. Spektrometria promieniowania γ z wykorzystaniem detektora scyntylacyjnego Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZNI 10 Spektrometria promieniowania z wykorzystaniem detektora scyntylacyjnego Łódź 2017 I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 57 Badanie absorpcji promieniowania α

Ćwiczenie 57 Badanie absorpcji promieniowania α Ćwiczenie 57 Badanie absorpcji promieniowania α II PRACOWNIA FIZYCZNA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Cele doświadczenia Głównym problemem, który będziemy badać w tym doświadczeniu jest strata energii

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika.

Uwaga. Łącząc układ pomiarowy należy pamiętać o zachowaniu zgodności biegunów napięcia z generatora i zacisków na makiecie przetwornika. PLANOWANIE I TECHNIKA EKSPERYMENTU Program ćwiczenia Temat: Badanie właściwości statycznych przetworników pomiarowych, badanie właściwości dynamicznych czujników temperatury Ćwiczenie 5 Spis przyrządów

Bardziej szczegółowo

I ,11-1, 1, C, , 1, C

I ,11-1, 1, C, , 1, C Materiał powtórzeniowy - budowa atomu - cząstki elementarne, izotopy, promieniotwórczość naturalna, okres półtrwania, średnia masa atomowa z przykładowymi zadaniami I. Cząstki elementarne atomu 1. Elektrony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Sporządzanie Charakterystyk Triody

Ćwiczenie 3 Sporządzanie Charakterystyk Triody WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Instytut Fizyki LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I MIERNICTWA Ćwiczenie 3 Sporządzanie Charakterystyk Triody POJĘCIA I

Bardziej szczegółowo

Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ.

Pracownia Jądrowa. dr Urszula Majewska. Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ. Ćwiczenie nr 1 Spektrometria scyntylacyjna promieniowania γ. 3. Oddziaływanie promieniowania γ z materią: Z elektronami: zjawisko fotoelektryczne, rozpraszanie Rayleigha, zjawisko Comptona, rozpraszanie

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRACY WYJŚCIA ELEKTRONÓW Z LAMPY KATODOWEJ

WYZNACZANIE PRACY WYJŚCIA ELEKTRONÓW Z LAMPY KATODOWEJ INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA FIZYKI CIAŁA STAŁEGO Ć W I C Z E N I E N R FCS - WYZNACZANIE PRACY WYJŚCIA ELEKTRONÓW Z LAMPY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

(1) Oznaczanie składu substancji metodą niskorozdzielczej analizy fluorescencyjnej

(1) Oznaczanie składu substancji metodą niskorozdzielczej analizy fluorescencyjnej (1) Oznaczanie składu substancji metodą niskorozdzielczej analizy fluorescencyjnej Wydział Fizyki, 2009 r. Spis Treści 1. Zjawisko fluorescencji rentgenowskiej (XRF)... 2 2. Detekcja promieniowania fluorescencyjnego...

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola elektrycznego

Badanie rozkładu pola elektrycznego Ćwiczenie E1 Badanie rozkładu pola elektrycznego E1.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie rozkładu pola elektrycznego dla różnych układów elektrod i ciał nieprzewodzących i przewodzących umieszczonych

Bardziej szczegółowo

WFiIS. Wstęp teoretyczny:

WFiIS. Wstęp teoretyczny: WFiIS PRACOWNIA FIZYCZNA I i II Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA Cel ćwiczenia: Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie cząstek z materią

Oddziaływanie cząstek z materią Oddziaływanie cząstek z materią Trzy główne typy mechanizmów reprezentowane przez Ciężkie cząstki naładowane (cięższe od elektronów) Elektrony Kwanty gamma Ciężkie cząstki naładowane (miony, p, cząstki

Bardziej szczegółowo

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY

EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY ĆWICZENIE 91 EFEKT FOTOELEKTRYCZNY ZEWNĘTRZNY Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów 1. Monochromator 5. Zasilacz stabilizowany oświetlacza. Oświetlacz 6. Zasilacz fotokomórki 3. Woltomierz napięcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 5 Doświadczenie Franka-Hertza. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu.

Ćwiczenie nr 5 Doświadczenie Franka-Hertza. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu. Ćwiczenie nr 5 Doświadczenie Franka-Hertza. Pomiar energii wzbudzenia atomów neonu. A. Opis zagadnienia I. Doświadczenie Franka-Hertza W 1914 roku James Franck i Gustav Hertz przeprowadzili doświadczenie,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET 18 Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET Ines Moskal Studentka, Instytut Fizyki UJ Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzone są badania dotyczące usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Pomiar zasięgu promieniowania α w powietrzu

Pomiar zasięgu promieniowania α w powietrzu Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE 5 L A B O R A T O R I U M F I Z Y K I A T O M O W E J I J Ą D R O W E J Pomiar zasięgu promieniowania

Bardziej szczegółowo

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC

Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC Instytut Fizyki ul. Wielkopolska 15 70-451 Szczecin 6 Pracownia Elektroniki. Bierne układy różniczkujące i całkujące typu RC........ (Oprac. dr Radosław Gąsowski) Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Radon w powietrzu. Marcin Polkowski 10 marca Wstęp teoretyczny 1. 2 Przyrządy pomiarowe 2. 3 Prędkość pompowania 2

Radon w powietrzu. Marcin Polkowski 10 marca Wstęp teoretyczny 1. 2 Przyrządy pomiarowe 2. 3 Prędkość pompowania 2 Radon w powietrzu Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 10 marca 2008 Streszczenie Celem ćwiczenia był pomiar stężenia 222 Rn i produktów jego rozpadu w powietrzu. Pośrednim celem ćwiczenia było również

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Krystalografii specjalizacja: Fizykochemia związków nieorganicznych

Laboratorium z Krystalografii specjalizacja: Fizykochemia związków nieorganicznych Uniwersytet Śląski - Instytut Chemii Zakład Krystalografii ul. Bankowa 14, pok. 133, 40-006 Katowice tel. 0323591197, e-mail: izajen@wp.pl opracowanie: dr Izabela Jendrzejewska Laboratorium z Krystalografii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys. Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA GAMMA PRZY UŻYCIU LICZNIKA SCYNTYLACYJNEGO

OZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA GAMMA PRZY UŻYCIU LICZNIKA SCYNTYLACYJNEGO Politechnika Poznańska, nstytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, OZNACZANE WSPÓŁCZYNNKA POCHŁANANA PROMENOWANA GAMMA PRZY UŻYCU LCZNKA SCYNTYLACYJNEGO nstrukcję przygotował: dr, inż. Zbigniew Górski

Bardziej szczegółowo

Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 4 Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora

Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 4 Badanie ładowania i rozładowywania kondensatora Małgorzata Marynowska Uniwersytet Wrocławski, I rok Fizyka doświadczalna II stopnia Prowadzący: dr M. Grodzicki Data wykonania ćwiczenia: 17.03.2015 Pracownia pomiarów i sterowania Ćwiczenie 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D

LVI OLIMPIADA FIZYCZNA (2006/2007). Stopień III, zadanie doświadczalne D LI OLIMPIADA FIZYCZNA (26/27). Stopień III, zadanie doświadczalne D Źródło: Autor: Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej. Andrzej ysmołek Komitet Główny Olimpiady Fizycznej,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie Cel ćwiczenia: Obserwacja swobodnego spadania z wykorzystaniem elektronicznej rejestracji czasu przelotu kuli przez punkty pomiarowe. Wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ

BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ ĆWICZENIE NR 14A BADANIE PROSTEGO ZJAWISKA PIEZOELEKTRYCZNEGO POMIAR NAPRĘŻEŃ I. Zestaw pomiarowy: 1. Układ do badania prostego zjawiska piezoelektrycznego metodą statyczną 2. Odważnik 3. Miernik uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 31: Modelowanie pola elektrycznego

Ćwiczenie nr 31: Modelowanie pola elektrycznego Wydział PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH Imię i nazwisko.. Temat: Rok Grupa Zespół Nr ćwiczenia Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaliczenia OCENA Ćwiczenie nr : Modelowanie pola

Bardziej szczegółowo

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED)

Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED) Temat ćwiczenia: Badanie diod półprzewodnikowych i elektroluminescencyjnych (LED) - - ` Symbol studiów (np. PK10): data wykonania ćwiczenia - godzina wykonania ćwiczenia. Nazwisko i imię*: 1 Pluton/Grupa

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo