Dostosowywanie programu kierunku Fizyki poprzez opracowanie 30 nowych ćwiczeń na pracowniach fizycznych i pracowni elektronicznej
|
|
- Kacper Bukowski
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zadanie 35 Dostosowywanie programu kierunku Fizyki poprzez opracowanie 30 nowych ćwiczeń na pracowniach fizycznych i pracowni elektronicznej 371. Opracowanie programu ćwiczeń 1
2 II PRACOWNIA FIZYCZNA Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego ĆWICZENIE NR. 59 Badanie rozkładu kątowego promieniowania kosmicznego Opracowali: Andrzej Grzeszczuk Barbara Kłos Eustachy Popiel Elżbieta Stephan wersja uzupełniona: Elżbieta Stephan Katarzyna Szpik Agnieszka Grzanka 2
3 3
4 I. Wstęp 1. Podstawowym celem fizycznym ćwiczenia jest wyznaczenie rozkładu kątowego promieniowania kosmicznego. Promieniowanie kosmiczne stanowi przedmiot zainteresowania różnych dziedzin, m.in.: 1. Fizyki cząstek elementarnych zanim powstały akceleratory dostarczające wysokoenergetycznych wiązek cząstek naładowanych, badania promieniowania kosmicznego doprowadziły do odkryć wielu cząstek elementarnych. 2. Astrofizyki rozkład i widmo promieniowania kosmicznego dostarcza informacji o jego odległych źródłach i oddziaływaniu z polami magnetycznymi. 3. Badań atmosfery - np. rozkład temperatur w różnych warstwach atmosfery wpływa na widmo i rozkład kątowy mionów docierających do ziemi. 4. Badań promieniotwórczości naturalnej, m.in. pomiarów zależności dawki promieniowania od wysokości nad poziomem morza (patrz np. [1]). 5. Różnorodnych badań opartych na pomiarze ilości radioizotopu węgla 14 C (np. datowania w badaniach archeologicznych), gdyż radiowęgiel jest głównie produkowany w reakcjach neutronów promieniowania kosmicznego z jądrami azotu w atmosferze. Cele pośrednie ćwiczenia to zastosowanie ważnych metod badawczych: 1. Techniki detekcji opartej na zjawisku scyntylacji, wykorzystywanej w eksperymentalnej fizyce jądrowej, ale także m.in. w badaniach środowiska promieniotwórczości naturalnej i sztucznej 2. Wyznaczanie strumienia cząstek oraz dawek promieniowania istotne zwłaszcza w badaniach narażenia ludności na promieniowanie pochodzenia naturalnego i sztucznego oraz jako podstawa wyznaczania dawek w radioterapii. 2. Informacje o promieniowaniu kosmicznym Promieniowanie kosmiczne pochodzi głównie z odległych źródeł, jak wybuchy supernowych, czy dyski akrecyjne czarnych dziur. Część promieniowania o enegiach do ev pochodzi ze Słońca. Z drugiej jednak strony cząstki o takich energiach są spowalniane przez wiatr słoneczny, stąd ostatecznie zwiększona aktywność Słońca powoduje zmniejszenie strumienia cząstek w tym zakresie energii. Promieniowanie o najwyższych energiach, powyżej ev, pochodzi ze źródeł spoza naszej galaktyki. Promieniowanie kosmiczne tuż poza granicą atmosfery ziemskiej to w 86% protony, w 13% cząstki α, a pozostały 1% tego promieniowania to elektrony i jądra pierwiastków ciężkich (Z 3). Docierając do atmosfery ziemskiej cząstki te oddziałują z jej atomami, produkując promieniowanie wtórne, rozwijające się zwykle w postaci tzw. pęków atmosferycznych. Schemat i rozwój takiego pęku, zapoczątkowanego wysokoenergetycznym protonem, przedstawia rysunek 1. W promieniowaniu wtórnym wyróżnia się zwykle trzy składowe: składową hadronową (pierwotną) obejmującą głównie protony i neutrony; wysokoenergetyczne nukleony w oddziaływaniach z atomami atmosfery produkują głównie piony, które są źródłem kolejnych składowych, 4
5 składową elektronowo - fotonową (miękką), w której elektrony produkowane są w procesach zderzeń, rozpadów mionów powstałych z rozpadów pionów oraz podczas kreacji par e + e - przez promieniowanie γ, składową mionową (twardą) - część mionów, będących produktem rozpadu pionów, dociera do powierzchni Ziemi, a nawet głębiej. Na poziom morza promieniowanie wtórne dociera głównie w postaci mionów (składowa twarda 75-80%), elektronów i fotonów (~20%) i nukleonów (~1%). Rysunek 1 Promieniowanie kosmiczne i jego składowe (rysunek wykonany na podstawie pracy [2] oraz Cząstki promieniowania kosmicznego, jak podano wyżej, są w dużej części cząstkami naładowanymi elektrycznie. Z tego właśnie powodu pole magnetyczne Ziemi ma wyraźny wpływ na bieg strumienia cząstek naładowanych pierwotnego promieniowania kosmicznego. Cząstki przybywające do Ziemi od kierunku zenitu na równiku są przez otaczające tam Ziemię pole magnetyczne bardzo silnie odchylane, co osłabia strumień promieniowania pierwotnego, a zatem i promieniowania wtórnego w okolicach równikowych. Zależność natężenia promieniowania od kąta δ względem kierunku pionowego jest dana następujących wzorem: dn dad Ωdt =I 0 cos2 δ gdzie: I 0 =100 m -2 sr -1 s -1, dn liczba cząstek padających w kąt bryłowy dω, na powierzchnię da w czasie dt. 5
6 II. Zagadnienia do kolokwium wstępnego 1. Podstawowe rodzaje cząstek elementarnych i ich własności, rozpad mionu. 2. Wiadomości na temat promieniowania kosmicznego: skład promieniowania pierwotnego i wtórnego, widma energetyczne. 3. Oddziaływanie cząstek naładowanych z materią, strata energii na jednostkę drogi. 4. Zasada działania detektora scyntylacyjnego. 5. Funkcja modułów elektronicznych użytych w doświadczeniu. III. Aparatura Układ detekcyjny składa się z dwu detektorów scyntylacyjnych ze scyntylatorami plastikowymi. Plastikowy scyntylator w formie płytki o wymiarach 25 cm x 10 cm x 0.5 cm połączony jest z fotopowielaczem przy pomocy odpowiednio uformowanego światłowodu, zapewniającego możliwie jak najmniejsze straty w natężeniu błysków scyntylatora, wywołanych przelotem cząstek rejestrowanego promieniowania. Detektory można montować w trzech różnych konfiguracjach: A, B i C, przestawionych na rysunkach 2-4. Konfiguracja C oznacza zamontowanie detektorów na wspólnym ramieniu obrotowym, pozwalającym na regulację i pomiar kąta δ względem pionu. Rysunek 2 Schematyczne przedstawienie układu detektorów i źródła w konfiguracji A; widok z boku i z góry (widok z góry przedstawia scyntylatory bez światłowodów). Rysunek 3 Schematyczne przedstawienie układu scyntylatorów w konfiguracji B; widok z góry. 6
7 Rysunek 4 Schematyczne przedstawienie układu detektorów w konfiguracji C;. strona lewa: widok z boku w przypadku ustawienia kąta δ=0 o ; strona prawa: widok samych scyntylatorów od przodu, przy czym linią grubą ciągłą narysowano układ ustawiony pod kątem δ=0 o, a linią cienką przerywaną przypadek, gdy układ został obrócony o kąt δ większy od 0 o. Schemat elektroniki przedstawiony jest na rysunku 5. Do obserwacji impulsów wykorzystuje się 2-kanałowy oscyloskop cyfrowy o częstości 100 Mhz. Rysunek 5 Schemat elektroniki oraz sposób zgrania czasowego impulsów na wejściach układu koincydencyjnego (proponowane długości sygnałów to 100 ns i 40 ns, do uzgodnienia z prowadzącym). Rysunek 6 Schemat elektroniki do punktu (*) 7
8 Rysunek 7 Schemat elektroniki do punktu (**) Do wykonania ćwiczenia w fazie wstępnej wykorzystywane jest źródło β-promieniotwórcze 90 Sr. Stosunkowo wysoka energia maksymalna emitowanych z tego źródła elektronów zapewnia możliwość przenikania części z nich przez detektor 1 (deponowania w nim części energii) do detektora 2 (deponowania w nim reszty energii), co imituje przejście przez te detektory cząstek wtórnego promieniowania kosmicznego. W ramach przygotowania do ćwiczenia należy się zapoznać ze schematem rozpadu 90 Sr. UWAGA: Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest dostępna na stanowisku pomiarowym Technologiczna Instrukcja Pracy. IV. Przebieg ćwiczenia 1. Przygotowanie parametrów układu pomiarowego z wykorzystaniem promieniowania β emitowanego ze źródła 90 Sr Ustawić detektory w konfiguracji A, pokazanej na rysunku 2, z zachowaniem odległości scyntylatorów równej 6 cm. Zmierzyć tę odległość i sprawdzić równoległość powierzchni scyntylatorów. Włączyć kratę UEP15 ON Sprawdzić polarność na zasilaczu wysokiego napięcia powinna być taka, jak napisana na obudowach detektorów. Podać na detektory napięcie zasilające o wartościach podanych na obudowach fotopowielaczy (możliwe przy ustawieniu HV ON). Podłączyć wyjścia sygnałowe detektorów do dwóch kanałów oscyloskopu. Na środku górnego detektora (1) położyć źródło 90 Sr stroną okienka w dół. W tej konfiguracji dokonać obserwacji i zapisu impulsów dla następujących przypadków: a. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 1, b. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 2 i zinterpretować obserwowane różnice. W obu wypadkach poziom wyzwalania ustawić na minimalny tuż nad poziomem szumów. 8
9 Odczytać amplitudę najwyższych impulsów pochodzących od źródła i rejestrowanych w detektorze 1. Ułożyć źródło na detektorze 2 (okienkiem w dół) i tak dopasować napięcie zasilające detektor 2, aby amplituda impulsów rejestrowanych w detektorze 2 była taka jak poprzednio w detektorze 1. Przywrócić poprzednią pozycję źródła na det.1. Podłączyć impulsy wyjściowe detektorów 1 i 2 na dwa kanały dyskryminatora. Ustawić progi dyskryminacji tuż powyżej szumów (obserwując ilości impulsów wyjściowych z dyskryminatora na przeliczniku lub, w porozumieniu z prowadzącym, obserwując na oscyloskopie impulsy z detektora wyzwalane sygnałem z dyskryminatora wymaga to rozdzielenia impulsów * schemat elektroniki na rysunku 6). Ustawić szerokości impulsów z dyskryminatorów i opóźnienie dla impulsu z detektora 2, aby uzyskać zależność jak na rysunku 5. Obejrzeć impulsy wyjściowe z układu koincydencyjnego (** dodatkowy schemat elektroniki na rysunku 7). Wykonać pomiary trwające 100 sekund: liczby zliczeń z detektora 1, detektora 2 i ich koincydencji. Po zakończeniu pomiaru należy zdjąć i schować do pojemnika źródło promieniotwórcze. 2. Wstępne pomiary promieniowania kosmicznego. W identycznej jak poprzednio konfiguracji detektorów dokonać obserwacji na oscyloskopie i zapisu obrazu impulsów wyjściowych z detektorów dla przypadków kiedy: a. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 1, b. oscyloskop jest wyzwalany impulsem z detektora 2. Bez zmiany warunków wykonać pomiary trwające 100 sekund liczby zliczeń detektora 1 i detektora 2 oraz pomiar sekundowy ich koincydencji. Oczekiwana szybkość zliczania wynosi 5-10 s -1. Przejść do konfiguracji B pokazanej na rysunku 3 (zachowując odległość między detektorami równą 6 cm) i wykonać pomiar liczby ich koincydencji w czasie 1000 s. Po zakończeniu pomiarów zdjąć napięcie z detektorów. 3. Pomiary rozkładu kątowego promieniowania kosmicznego. Zamontować ponownie detektory równolegle na ramieniu obrotowym (konfiguracja C). Ustawić ich odległość równą 12 cm (obracając górny detektor wokół własnej osi możliwe bez wyciągania z obejmy). Zmierzyć ustawioną odległość między scyntylatorami. Podać napięcia na detektory. Ustawić układ pod katem 0 o i wykonać pomiary kontrolne (100 sekund) liczby zliczeń dla każdego z detektorów z osobna. Szybkość zliczania nie powinna się zmienić znacząco w porównaniu do konfiguracji A. Zmierzyć liczbę koincydencji detektorów w czasie 1000 sekund. Liczba koincydencji na jednostkę czasu powinna zmaleć w porównaniu do konfiguracji A z uwagi na zmniejszenie się kąta bryłowego obejmowanego przez parę scyntylatorów. 9
10 Wykonać pomiar liczby zliczeń (koincydencji) dla kilku kątów od 0 o do 90 o (np. co 15 o ). Czas pomiaru należy dobrać tak, aby niepewność statystyczna wyniku dla każdego z kątów nie przekraczała kilku procent (zwykle, dla odległości 12 cm wystarczają pomiary trwające 1000 sekund). Po zakończeniu pomiarów zdjąć napięcie z detektorów. V. Wymagania dotyczące opracowania wyników 1. Obliczyć energię deponowaną przez miony kosmiczne w stosowanym scyntylatorze. Znaleźć w tablicach wartości strat energii na jednostkę drogi (stopping power) dla mionów. Określić, jaka jest energia elektronów, których zasięg w scyntylatorze jest równy grubości stosowanego w ćwiczeniu scyntylatora (jest to jednocześnie największa energia, jaką mogą zdeponować elektrony w stosowanym detektorze). Ile w takim razie zdeponują w detektorze 2 elektrony o maksymalnej energii emitowane ze źródła 90 Sr? We wszystkich oszacowaniach założyć, że cząstka pada prostopadle do powierzchni scyntylatora. Otrzymane wyniki należy zinterpretować porównując obrazy z oscyloskopu uzyskane w pomiarach ze źródłem i bez niego. 2. Na podstawie liczby koincydencji i powierzchni przekrywania się detektorów obliczyć strumień mionów zmierzony w konfiguracjach A, B i C. 3. Wykonać wykres zależności liczby zliczeń od kąta obserwacji. Porównać z krzywą teoretyczną podaną w instrukcji. W obliczeniach przyjąć, że kąt bryłowy jest równy powierzchni da detektora podzielonej przez kwadrat odległości między detektorami. Wykonać drugą krzywą "teoretyczną" przy założeniu, że I 0 to wynik pomiaru dla kąta 0 o. W razie rozbieżności między pomiarem, a krzywymi teoretycznymi podać możliwe przyczyny takiej różnicy. Rozważyć wpływ geometrii układu detektorów na wyniki pomiarów. 4. Na podstawie pomiarów strumienia i znajomości strat energii mionów na jednostkę drogi oszacować roczną dawkę pochłoniętą przez człowieka i dawkę równoważną. Założyć, że człowiek składa się w 100% z wody. VI. Literatura 1. P. Bliski: Latać czy nie latać?, wykład z okazji Dnia Otwartego IFJ w Krakowie (2002), 2. L. Dobrzyński, A. Strupczewski: Energia jądrowa i jej wykorzystanie, rozdział 13, opracowania tematów związanych z promieniotwórczością Działu Szkolenia i Doradztwa IPJ w Świerku 3. D.H.Perkins: Wstęp do fizyki cząstek elementarnych, PWN, Warszawa T.K. Gaisser, T. Stanev, Eur. Phys. Jour. C 15 (2000) (uwaga: dostępne bezpłatnie w przypadku łączenia się z w/w stroną z komputerów UŚl.) 5. A. Strzałkowski: Wstęp do fizyki jądra atomowego, PWN, Warszawa M.Kachelriess: Lecture Notes on High Energy Cosmic Rays, 1
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
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
CZAS ŻYCIA MIONÓW. I. Cel ćwiczenia i metoda pomiarów
K1 CZAS ŻYCIA MIONÓW I. Cel ćwiczenia i metoda pomiarów Celem ćwiczenia jest wyznaczenie czasu życia mionów. Rozpad mionu, tak, jak innych cząstek nietrwałych, jest procesem przypadkowym. W mechanice kwantowej
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
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
Doświadczenie nr 7. Określenie średniego czasu życia mionu.
Doświadczenie nr 7 Określenie średniego czasu życia mionu. Teleskop licznikowy Układ elektroniczny 1. Student winien wykazać się znajomością następujących zagadnień: 1. Promieniowanie kosmiczne wpływ ziemskiego
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
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.
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
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:
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
Promieniowanie kosmiczne
Ćwiczenie 103 Promieniowanie kosmiczne Cel ćwiczenia Zapoznanie się z działaniem układu koincydencyjnego liczników G-M. Badanie zależności natężenia promieniowania od kąta nachylenia teleskopu oraz od
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
Theory Polish (Poland)
Q3-1 Wielki Zderzacz Hadronów (10 points) Przeczytaj Ogólne instrukcje znajdujące się w osobnej kopercie zanim zaczniesz rozwiązywać to zadanie. W tym zadaniu będą rozpatrywane zagadnienia fizyczne zachodzące
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
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
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
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:
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
Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.
Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r. 1 Budowa jądra atomowego Liczba atomowa =Z+N Liczba masowa Liczba neutronów Izotopy Jądra o jednakowej liczbie protonów, różniące się liczbą
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
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
Wszechświat czastek elementarnych
Wykład 2: prof. A.F.Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej Wykład 2: Detekcja Czastek 27 lutego 2008 p.1/36 Wprowadzenie Istota obserwacji w świecie czastek
Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 6. Wyznaczanie krzywej aktywacji
Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 6 Wyznaczanie krzywej aktywacji Łódź 2017 I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie kształtu krzywej zależności
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
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
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
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
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
Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.
Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali. Projekt ćwiczenia w Laboratorium Fizyki i Techniki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. dr Julian Srebrny
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii. Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN Promienie kosmiczne najwyższych energii Widmo promieniowania kosmicznego rozciąga się na
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.
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
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
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
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
NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA
ANALITYKA W KONTROLI JAKOŚCI WYKŁAD 3 NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA - PODSTAWOWE INFORMACJE O REAKCJACH JĄDROWYCH - NEUTRONOWA ANALIZA AKTYWACYJNA REAKCJE JĄDROWE Rozpad promieniotwórczy: A B + y + ΔE
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
J8 - Badanie schematu rozpadu jodu 128 I
J8 - Badanie schematu rozpadu jodu 128 I Celem doświadczenie jest wytworzenie izotopu 128 I poprzez aktywację w źródle neutronów próbki zawierającej 127 I, a następnie badanie schematu rozpadu tego nuklidu
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
Badanie czasu życia mionów
Badanie czasu życia mionów Autor: Marcin Pomorski 1. Abstract The goal of this article is to present experiment in which I mesured avarage life-time of mions. The experiment was perfprmed during clases
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
SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego
SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego W celu analizy narażenia na promieniowanie osoby, której podano radiofarmaceutyk, posłużymy się
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
2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424
2008/2009 seweryn.kowalski@us.edu.pl Seweryn Kowalski IVp IF pok.424 Plan wykładu Wstęp, podstawowe jednostki fizyki jądrowej, Własności jądra atomowego, Metody wyznaczania własności jądra atomowego, Wyznaczanie
BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA
ZDNIE 11 BDNIE INTERFERENCJI MIKROFL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSON 1. UKŁD DOŚWIDCZLNY nadajnik mikrofal odbiornik mikrofal 2 reflektory płytka półprzepuszczalna prowadnice do ustawienia reflektorów
Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α
Zadanie: 1 (2 pkt) Określ liczbę atomową pierwiastka powstającego w wyniku rozpadów promieniotwórczych izotopu radu 223 88Ra, w czasie których emitowane są 4 cząstki α i 2 cząstki β. Podaj symbol tego
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
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,
J6 - Pomiar absorpcji promieniowania γ
J6 - Pomiar absorpcji promieniowania γ Celem ćwiczenia jest pomiar współczynnika osłabienia promieniowania γ w różnych absorbentach przy użyciu detektora scyntylacyjnego. Materiał, który należy opanować
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
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
obowiązuje w r. akad / 2020
POLITECHIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHOLOGII POLIMERÓW obowiązuje w r. akad. 2019 / 2020 OZACZAIE AKTYWOŚCI I OKRESU PÓŁTRWAIA SUBSTACJI PROMIEIOTWÓRCZEJ Opiekun ćwiczenia: dr
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące Wykład III Krzysztof Golec-Biernat Reakcje jądrowe Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Wykład III Krzysztof Golec-Biernat Promieniowanie jonizujące 1 / 12 Energia wiązania
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
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
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
WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011
Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Współczesne eksperymenty Wprowadzenie Akceleratory Zderzacze Detektory LHC Mapa drogowa Współczesne
Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów.
Badanie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego wzbudzanego w zderzeniach ciężkich jonów. prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior Wydział Fizyki UW Zakład Fizyki Jądra Atomowego e-mail: Marta.Kicinska-Habior@fuw.edu.pl
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,
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
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:
A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów
Włodzimierz Wolczyński 40 FIZYKA JĄDROWA A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów O nazwie pierwiastka decyduje liczba porządkowa Z, a więc ilość
Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem
Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze
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
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
Detekcja promieniowania elektromagnetycznego czastek naładowanych i neutronów
Detekcja promieniowania elektromagnetycznego czastek naładowanych i neutronów Marcin Palacz Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW Marcin Palacz Warsztaty ŚLCJ, 21 kwietnia 2009 slide 1 / 30 Rodzaje
Pomiar maksymalnej energii promieniowania β
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock-Świerk ĆWICZENIE 7 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 maksymalnej
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią Plan Promieniowanie ( particle radiation ) Źródła (szybkich) elektronów Ciężkie cząstki naładowane Promieniowanie elektromagnetyczne (fotony) Neutrony
Detekcja cząstek elementarnych. w eksperymencie MINOS. Krzysztof Wojciech Fornalski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 2006
Detekcja cząstek elementarnych w eksperymencie MINOS Krzysztof Wojciech Fornalski Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej 2006 Wstęp detektory budowa i typ scyntylatorów światłowody fotopowielacze kalibracja
Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków
Oddziaływanie Promieniowania Jonizującego z Materią Tomasz Szumlak WFiIS AGH 03/03/2017, Kraków Labs Prowadzący Tomasz Szumlak, D11, p. 111 Konsultacje Do uzgodnienia??? szumlak@agh.edu.pl Opis przedmiotu
Metamorfozy neutrin. Katarzyna Grzelak. Sympozjum IFD Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW. K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23
Metamorfozy neutrin Katarzyna Grzelak Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD UW Sympozjum IFD 2008 6.12.2008 K.Grzelak (UW ZCiOF) 1 / 23 PLAN Wprowadzenie Oscylacje neutrin Eksperyment MINOS
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
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 8-27.XI.2018 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Wykład 8 Energia atomowa i jądrowa
Podstawowe własności jąder atomowych
Podstawowe własności jąder atomowych 1. Ilość protonów i neutronów Z, N 2. Masa jądra M j = M p + M n - B 2 2 Q ( M c ) ( M c ) 3. Energia rozpadu p 0 k 0 Rozpad zachodzi jeżeli Q > 0, ta nadwyżka energii
pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura
14. Fizyka jądrowa zadania z arkusza I 14.10 14.1 14.2 14.11 14.3 14.12 14.4 14.5 14.6 14.13 14.7 14.8 14.14 14.9 14. Fizyka jądrowa - 1 - 14.15 14.23 14.16 14.17 14.24 14.18 14.25 14.19 14.26 14.27 14.20
FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy
FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie
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
Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.
Ćwiczenie. Parametry dynamiczne detektorów i diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi parametrami dynamicznymi diod LED oraz detektorów. Poznanie możliwych do uzyskania
r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1
r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1 Budowa jądra atomowego każde jądro atomowe składa się z dwóch rodzajów nukleonów: protonów
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 8 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 okresu połowicznego
Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna)
Instrukcja do ćwiczenia Optyczny żyroskop światłowodowy (Indywidualna pracownia wstępna) 1 Schemat żyroskopu Wiązki biegnące w przeciwną stronę Nawinięty światłowód optyczny Źródło światła Fotodioda Polaryzator
Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym
Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment
przyziemnych warstwach atmosfery.
Źródła a promieniowania jądrowego j w przyziemnych warstwach atmosfery. Pomiar radioaktywności w powietrzu w Lublinie. Jan Wawryszczuk Radosław Zaleski Lokalizacja monitora skażeń promieniotwórczych rczych
Jądra o wysokich energiach wzbudzenia
Jądra o wysokich energiach wzbudzenia 1. Utworzenie i rozpad jądra złożonego a) model statystyczny 2. Gigantyczny rezonans dipolowy (GDR) a) w jądrach w stanie podstawowym b) w jądrach w stanie wzbudzonym
J7 - Badanie zawartości manganu w stali metodą analizy aktywacyjnej
J7 - Badanie zawartości manganu w stali metodą analizy aktywacyjnej Celem doświadczenie jest wyznaczenie zawartości manganu w stalowym przedmiocie. Przedmiot ten, razem z próbką zawierającą czysty mangan,
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
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
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
II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego
1 II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej termicznego źródła promieniowania (lampa halogenowa)
EKSPERYMENT RUTHERFORDA
3 EKSPERYMENT RUTHERFORDA I Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie eksperymentu Rutherforda, czyli pomiar zależności pomiędzy ilością rozproszonych na cienkiej folii cząstek α, a kątem ich rozproszenia
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
1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego
1 I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego Cel ćwiczenia: Wyznaczenie charakterystyki spektralnej nietermicznego źródła promieniowania (dioda LD
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
CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Model atomu Bohra
CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna Model atomu Bohra SPIS TREŚCI: 1. Modele budowy atomu Thomsona, Rutherforda i Bohra 2. Budowa atomu 3. Liczba atomowa a liczba
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych
Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych Na rys. 3.1 przedstawiono widok wykorzystywanego w ćwiczeniu stanowiska pomiarowego do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach
Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek
Ćwiczenie 2 Mostek pojemnościowy Ćwiczenie wraz z instrukcją i konspektem opracowali P.Wisniowski, M.Dąbek el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą mostkową pomiaru pojemności kondensatora
Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED
Ćwiczenie. Parametry statyczne diod LED. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami i charakterystykami diod LED. Poznanie ograniczeń i sposobu zasilania tego typu
Poziom nieco zaawansowany Wykład 2
W2Z Poziom nieco zaawansowany Wykład 2 Witold Bekas SGGW Promieniotwórczość Henri Becquerel - 1896, Paryż, Sorbona badania nad solami uranu, odkrycie promieniotwórczości Maria Skłodowska-Curie, Piotr Curie