Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

Podobne dokumenty
Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

dr inż. Zbigniew Szklarski

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wprowadzenie do zagadnień akceleratorów elektronów. Janusz Harasimowicz

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

Ruch ładunków w polu magnetycznym

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Ramka z prądem w jednorodnym polu magnetycznym

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Fizyka współczesna. Pracownia dydaktyki fizyki. Instrukcja dla studentów. Tematy ćwiczeń

Wyznaczanie e/m za pomocą podłużnego pola magnetycznego

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Magnetyzm cz.i. Oddziaływanie magnetyczne Siła Lorentza Prawo Biote a Savart a Prawo Ampera

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe

8. ZORZA POLARNA Promieniowanie słońca. O17-8 Zorza Granice8

Theory Polish (Poland)

Metody liniowe wielkiej częstotliwości

dr inż. Zbigniew Szklarski

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym. Równania ruchu cząstek i ich rozwiązania. Ireneusz Mańkowski

Wykłady z Fizyki. Magnetyzm

Fizyka cząstek elementarnych

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY

Pole magnetyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Pole magnetyczne Wykład LO Zgorzelec

Rozdział 3. Pole magnetyczne

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

LXVII OLIMPIADA FIZYCZNA ZAWODY II STOPNIA

2.2. Wiązki promieniowania jonizującego

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

Temat: Ruch cząstek naładowanych w polu magnetycznym. 1. Cele edukacyjne. a) kształcenia. Scenariusz lekcji

Magnetyzm. Magnetyzm zdolność do przyciągania małych kawałków metalu. Bar Magnet. Magnes. Kompas N N. Iron filings. Biegun południowy.

Prawa ruchu: dynamika

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

Prawa ruchu: dynamika

Wprowadzenie do fizyki pola magnetycznego

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

4.1 Pole magnetyczne. Siła Lorentza. Wektor indukcji

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

zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz jedną poprawną odpowiedź.

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Pole elektromagnetyczne

POLE MAGNETYCZNE ŹRÓDŁA POLA MAGNETYCZNEGO

Nazwa magnetyzm pochodzi od Magnezji w Azji Mniejszej, gdzie już w starożytności odkryto rudy żelaza przyciągające żelazne przedmioty.

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Podstawy fizyki wykład 8

POLE MAGNETYCZNE ŹRÓDŁA POLA MAGNETYCZNEGO. Wykład 9 lato 2016/17 1

Podstawy fizyki. Wykład 10. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Akceleratory. Urządzenia do wytwarzania strumieni cząstek o znacznej energii kinetycznej

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne 1

LXI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ FIZYCZNY. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 TEST

Magnetostatyka. Bieguny magnetyczne zawsze występują razem. Nie istnieje monopol magnetyczny - samodzielny biegun północny lub południowy.

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zad. 2 Jaka jest częstotliwość drgań fali elektromagnetycznej o długości λ = 300 m.

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Podstawy fizyki sezon 2 4. Pole magnetyczne

Pole magnetyczne - powtórka

SPEKTROMETRIA MAS GOLUS KATARZYNA FIZYKA TECHNICZNA SEM.VIII

Raport Nr 1975/AP PRZYSTOSOWYWANIE CYKLOTRONU AIC-144 DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

ZADANIA MATURALNE Z FIZYKI I ASTRONOMII

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

Prosty model silnika elektrycznego

Temat: Badanie pola elektrycznego między okładkami kondensatora płaskiego.

II. KWANTY A ELEKTRONY

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 26 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 1

Matura z fizyki i astronomii 2012

Klasyczny efekt Halla

Opis ruchu obrotowego

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

r r 2 r 1 E k Na podstawie poniŝszego wykresu oblicz:

Odp.: F e /F g = 1 2,

41R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do końca)

1. Na ile kawałków (n) należy podzielić przewodnik o oporze R = 144, aby po ich równoległym połączeniu opór zastępczy wynosił r = 4?

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Transkrypt:

Wiązka elektronów: produkcja i transport Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007

Ruch cząstki w polu elektrycznym 2

Pole elektryczne powoduje zmianę energii kinetycznej mv 2 mv02 = q U 2 2 Np. dla elektronu v= 2q v0 + U m 2 v = 593 U [ km / s ] Dla U = 25kV v 93 762 [ km / s ] 3

Ruch elektronu w polu B=const F = q ( v B) 4

Elektron dostający się w obszar pola skośnie do indukcji B porusza się po torze spiralnym o promieniu r i skoku h. Pole magnetyczne nie zmienia energii kinetycznej elektronu, elektronu zmienia jedynie kierunek jego ruchu. v f ( B) 5

6

W polu elektrycznym i magnetycznym działa siła Lorentza: Pole elektryczne nadaje cząstce przyspieszenie: Energia nadana cząstce przez różnicę potencjałów U: 7

Kiedy ładunek porusza się w kierunku nierównoległym do kierunku wektora indukcji magnetycznej wówczas jego tor jest linią śrubową (helisą) której oś skierowana jest równolegle do kierunku wektora indukcji, a promień r wynosi: Ruch cząstki w płaszczyźnie prostopadłej do wektora indukcji jest ruchem okresowym z częstością cyklotronową niezależną od prędkości: Parametry charakteryzujące ruch okresowy: 8

Jak wytworzyć wiązkę elektronów? Podgrzany metal emituje elektrony pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego 9

Typy wyrzutni Bezpośrednio/pośrednio żarzone Dioda/trioda 10

Jak działa działo? Prąd elektryczny przepływa przez żarnik. Jest to ciasno zwinięta spirala z drutu wolframowego, który nie topi się w wysokich temperaturach i żarzy się. Prąd rozgrzewa wolfram do temperatury około 2500 st.c. Jest 10 razy bardziej rozgrzany niż piekarnik w piecu. W środku jest próżnia, czyli powietrza nie ma. Dzięki temu żarnik się nie przepala (w powietrzu jeżeli coś się rozgrzewa to łączy się z tlenem z powietrza i zaczyna palić) ale i tak się zużywa. Kiedy żarnik się rozgrzewa cząsteczki wolframu odpadają. Drucik robi się cieńszy i bardziej kruchy i pewnego dnia pęka. Wtedy wzywamy serwis 11

Emisja bezpośrednia 12

Emisja pośrednia 13

Dioda Sterowanie: Trioda Bezpośrednia Typ emisji: Pośrednia 14

Akcelerator co jest potrzebne? Źródło Akcelerator Wiązka Źródło cząstek naładowanych (elektrony, protony, ciężkie jony itp.) Elementy przyspieszające (także zapewnienie pola elektrycznego przekazującego cząstkom energię) Elementy transportujące (głównie magnetyczne, skupiające wiązkę i zapewniające właściwą trajektorię) Systemy towarzyszące (kształtowanie i monitorowanie wiązki, układ chłodzenia, system podtrzymywania próżni, osłony przed promieniowaniem itd.) 15

Budowa medycznego linac-a Źródło elektronów Układ odchylający Struktura przyspieszająca Źródło mocy w. cz. Głowica akceleratora 16

Pola elektryczne i magnetyczne w akceleratorze Pole elektryczne do przyspieszania = drugi wykład Pole magnetyczne do kształtowania wiązki: Solenoid Magnes odchylający Cewki ogniskujące i ustalające położenie wiązki 17

Solenoid Po co? 18

Solenoid 19

Magnes odchylający (90 ) o 20

Magnes odchylający (270o) 21

Magnes odchylający ( slalom ) 22

Magnes odchylający (270 ) o 23

Magnes odchylający 270o z filtrem energii 24

Sterowanie położeniem wiązki 25

Sterowanie położeniem wiązki 26

Optyka wiązki 27

Magnesy kwadrupolowe Ogniskują wiązkę w wybranym punkcie /tarcza konwersji/ 28

29

Magnesy - podsumowanie 30 A. S e r y i (S L A C ) 1 9-2 7 M a y 2 0 0 6, S o k e n d a i, H a y a m a, J a p a n

Scanditronix MM50 Target exchanger Beam scanning magnets Purging magnet Filter revolver Wedge filter Video camera Ion chamber Multileaf collimator (MLC) Helium atmosphere 31

Dziękuję! 32