Video: Ինչպե՞ս են աշխատում մասնիկների արագացուցիչները:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Մասնիկների արագացուցիչներ օգտագործել էլեկտրական դաշտերը՝ արագացնելու և մեծացնելու ճառագայթի էներգիան մասնիկներ , որոնք ուղղորդվում և կենտրոնանում են մագնիսական դաշտերով։ Այն մասնիկ աղբյուրը տրամադրում է մասնիկներ , ինչպիսիք են ասպրոտոնները կամ էլեկտրոնները, որոնք պետք է արագացվեն։
Հաշվի առնելով սա՝ որքան արագ են ընթանում մասնիկների արագացուցիչները:
Մասնիկների արագացուցիչներ պարզապես մի արագացրու մասնիկներ ; նրանք նույնպես դարձնել դրանք ավելի զանգվածային են: Ինչպես Էյնշտեյնը կանխատեսել է հարաբերականության իր տեսության մեջ, ոչ մասնիկ որ ունի զանգված կարող է ճանապարհորդել որպես արագ քանի որ արագություն լույսի վրա՝ մոտ 186,000 մղոն/վրկ:
ի՞նչ է մասնիկների արագացուցիչը կեղծամների համար: Ա մասնիկների արագացուցիչ սարք է, որն օգտագործում է հզոր մագնիսական դաշտեր՝ լիցքավորված ճառագայթը արագացնելու համար մասնիկներ մինչև աներևակայելի արագության, այնուհետև բախվում է դրա ճառագայթին մասնիկներ գնալով այլ ճանապարհով:
Նմանապես, հարցնում են, թե ինչու ենք մենք օգտագործում մասնիկների արագացուցիչներ:
Ա մասնիկների արագացուցիչ մեքենա է, որը օգտագործում է էլեկտրամագնիսական դաշտեր՝ լիցքավորված առաջ մղելու համար մասնիկներ շատ բարձր արագությունների և էներգիաների, և դրանք լավ սահմանված ճառագայթների մեջ պարունակելու համար: Մեծ արագացուցիչներ օգտագործվում են հիմնական հետազոտությունների համար մասնիկ ֆիզիկա. Էլեկտրաստատիկ արագացուցիչների օգտագործումը ստատիկ էլեկտրական դաշտեր արագացնելու համար մասնիկներ.
Որտե՞ղ են տեղակայված մասնիկների արագացուցիչները:
Էլեկտրոնային և ցածր ինտենսիվության հադրոնային արագացուցիչներ
Արագացուցիչ | Գտնվելու վայրը | Արագացված մասնիկ |
---|---|---|
Ցածր էներգիայի հակապրոտոնային օղակ | ՑԵՌՆ | Հակապրոտոններ |
Քեմբրիջի Էլեկտրոնային արագացուցիչ | Հարվարդի համալսարան և MIT, Քեմբրիջ, MA | Էլեկտրոններ |
SLAC Linac | SLAC Ազգային արագացուցիչ լաբորատորիա | Էլեկտրոն / Պոզիտրոն |
Fermilab Booster | Ֆերմիլաբ | Պրոտոններ |
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ինչպե՞ս եք հաշվարկում մասնիկների քանակը:
Հիմնական հասկացություններ Ցանկացած նյութի 1 մոլը պարունակում է 6,022 × 1023 մասնիկներ: 6,022 × 1023 հայտնի է որպես Ավոգադրոյի թիվ կամ Ավոգադրոյի հաստատուն և տրվում է NA խորհրդանիշ (1) N = n × NA N = նյութի մասնիկների թիվը: Նյութի մեջ N մասնիկների քանակը գտնելու համար նյութի քանակը մոլերում գտնելու համար n
Ինչպե՞ս եք կատարում մագնիսական մասնիկների ստուգում:
ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ Այս առնչությամբ ո՞րն է մագնիսական մասնիկների փորձարկման հիմնական սկզբունքը: Այն մագնիսական մասնիկների փորձարկում Ոչ կործանարար փորձաքննության մեթոդը մշակվել է ԱՄՆ-ում 1930-ական թվականներին՝ որպես արտադրական գծերի վրա պողպատե բաղադրիչները ստուգելու միջոց:
Ինչպե՞ս հաշվարկել զանգվածային խտությունը մասնիկների խտությունից:
Մասնիկների խտություն = չոր հողի զանգված / հողի ծավալ: միայն մասնիկները (օդը հեռացվել է) (գ/սմ3) Այս արժեքը միշտ կլինի 1-ից փոքր կամ հավասար: Զգալի խտություն. Չոր հողի զանգված = 395 գ: Հողի ընդհանուր ծավալը = 300 սմ3: Մասնիկների խտություն՝ չոր հողի զանգված = 25,1 գ: Ծակոտկենություն. այս արժեքների օգտագործումը հավասարման մեջ
Ինչպե՞ս է ֆոտոէլեկտրական էֆեկտը ապացուցում ալիքային մասնիկների երկակիությունը:
Ալբերտ Էյնշտեյնի ֆոտոէլեկտրական էֆեկտի տեսությունը մեծապես նպաստեց Դե Բրոյլի տեսությանը և ապացույց էր, որ ալիքներն ու մասնիկները կարող են համընկնել: Լույսը կարող է դիտվել նաև որպես ֆոտոն հայտնի մասնիկ։ Այսպիսով, եթե էլեկտրոնիից ավելի էներգիա ունեցող ֆոտոնը դիպչի պինդին, ապա էլեկտրոնը կարձակվի
Ինչպե՞ս է կոչվում լիցքավորված մասնիկների հոսքը:
Լիցքավորված մասնիկների նման հոսքը կոչվում է էլեկտրական հոսանք: Հնարավոր է, որ էլեկտրական հոսանքը լինի կամ դրական լիցքավորված մասնիկների հոսք, կամ բացասական լիցքավորված մասնիկներ: Գազերում կարող են հոսել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական իոնները։ Գործնականում բոլոր էլեկտրական հոսանքները բաղկացած են էլեկտրոնների շարժումից