ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.02.2021
Просмотров: 2275
Скачиваний: 2

Камера
Камера
Вильсона
Вильсона
Время
чувствительности
камеры
,
в
течение
которого
перенасыщение
остаётся
достаточным
для
конденсации
на
ионах
,
а
сам
объём
приемлемо
прозрачным
(
не
перегруженным
капельками
,
в
том
числе
и
фоновыми
),
меняется
от
сотых
долей
секунды
до
нескольких
секунд
.
После
этого
необходимо
очистить
рабочий
объём
камеры
и
восстановить
её
чувствительность
.
Таким
образом
,
камера
Вильсона
работает
в
циклическом
режиме
.
Полное
время
цикла
обычно
≥
1
мин
.
Возможности
камеры
Вильсона
значительно
возрастают
при
помещении
её
в
магнитное
поле
.
По
искривлённой
магнитным
полем
траектории
заряженной
частицы
определяют
знак
её
заряда
и
импульс
.
С
помощью
камеры
Вильсона
в
1932
г
.
К
.
Андерсон
обнаружил
в
космических
лучах
позитрон
.

Ч
Ч
.
.
Вильсон
Вильсон
Charles
Thomson
Rees
Wilson
(1869-1959)
Нобелевская
премия
по
физике
1927
г
.
–
Ч
.
Вильсон
За
открытие
метода
,
делающего
видимыми
траектории
заряженных
частиц
,
с
помощью
конденсации
пара

П
П
.
.
Блэккет
Блэккет
Patrick
Maynard
Stuart
Blackett
(1897-1974)
Нобелевская
премия
по
физике
1948
г
.
–
П
.
Блэккет
За
создание
метода
камеры
Вильсона
и
его
открытия
с
его
помощью
в
области
ядерной
физики
и
космических
лучей
.

Ядерные
Ядерные
фотоэмульсии
фотоэмульсии
Фотографирование
следов
заряженных
частиц
в
фотоэмульсиях
,
несмотря
на
развитие
других
методов
регистрации
частиц
,
является
одним
из
важных
методов
современной
ядерной
физики
.
Фотографическая
эмульсия
состоит
из
большого
числа
мелких
кристаллов
бромистого
серебра
,
распределенных
в
желатине
.
Размеры
кристаллов
от
0,1
до
1
микрона
.
Если
через
эмульсию
пролетают
ионизирующие
частицы
,
то
в
некоторых
кристаллах
происходят
определенные
изменения
,
приводящие
к
тому
,
что
после
проявления
(
обработки
специальным
раствором
)
зерна
эмульсии
превращаются
частицы
металлического
серебра
.
Совокупность
большого
числа
темных
зерен
образует
видимое
черное
изображение
.
Анализируя
полученное
изображение
траектории
заряженной
частицы
в
фотоэмульсии
можно
идентифицировать
различные
частицы
.
Открытие
и
наблюдение
распадов
π
-
мезонов
в
ядерных
эмульсиях
явилось
убедительной
демонстрацией
преимуществ
этого
метода
.
С
помощью
ядерных
фотоэмульсий
были
обнаружены
тяжелые
ядра
в
составе
первичного
космического
излучения
.
Ядерные
фотоэмульсии
используются
для
непосредственного
наблюдения
редких
процессов
.
Так
,
ядерные
эмульсии
использовались
при
регистрации
τ
-
нейтрино
.

Ядерные
Ядерные
фотоэмульсии
фотоэмульсии
С
появлением
коллимированных
пучков
частиц
на
ускорителях
стало
возможно
исследовать
пробег
частиц
в
эмульсии
,
изучить
зависимость
плотности
почернений
на
следах
частиц
от
их
массы
,
заряда
и
энергии
.
Плотность
почернений
на
следах
протонов
оказалась
меньше
,
чем
на
следах
α
-
частиц
,
имеющих
одинаковые
скорости
.
Было
показано
что
плотность
почернений
на
следах
частиц
зависит
от
удельных
ионизационных
потерь
энергии
,
которые
заряженная
частица
испытывает
при
прохождении
через
вещество
.
Это
позволило
идентифицировать
частицы
по измерениям
их
заряда
и
массы
,
определить
энергии
частиц
,
исследовать
времена
жизни
и
характеристики
распада
нестабильных
частиц
Фотоэмульсии
экспонировались
космическими
лучами
на
высоте
гор
и
поднимались
на
воздушных
шарах
.
Было
обнаружено
,
что
ядра
элементов
,
входящих
в
состав
эмульсии
,
расщепляются
под
действием
космических
лучей
на
множество
осколков
.