Пузырьковая камера - определение. Что такое Пузырьковая камера
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Пузырьковая камера - определение

  • Лаборатории им. Энрико Ферми]]
  • Первые треки, наблюдавшиеся в пузырьковой камере
Найдено результатов: 130
ПУЗЫРЬКОВАЯ КАМЕРА         
трековый детектор ядерных излучений, действие которого основано на вскипании перегретой жидкости (образовании мелких пузырьков пара) вблизи ионов, возникающих вдоль следа (трека) заряженной частицы. Распространены криогенные пузырьковые камеры, заполненные жидким водородом и дейтерием. Следы частиц в пузырьковых камерах фотографируются. Изобретена Д. Глейзером (1952).
Пузырьковая камера         

прибор для регистрации следов (треков) быстрых заряженных частиц, действие которого основано на вскипании перегретой жидкости вдоль траектории частицы. Изобретена Д. Глейзером (США) в 1952. Перегретая жидкость может существовать некоторое время τ, после чего она вскипает. Если в интервал времени τ в камеру попадёт ионизирующая частица, то её траектория будет отмечена цепочкой пузырьков пара и может быть сфотографирована. П. к. можно представить как Вильсона камеру (См. Вильсона камера) "наоборот" (вместо капелек жидкости в пересыщенном паре пузырьки пара в перегретой жидкости). Эта аналогия, однако, чисто внешняя, т.к. механизмы образования капель в камере Вильсона и пузырьков в П. к. различны.

Действие П. к. объясняется образованием на пути частицы центров кипения - зародышевых пузырьков и их ростом до размеров, превышающих критическое значение:

(1)

Здесь rkp - критический радиус пузырька, σ - Поверхностное натяжение жидкости, p0 - давление насыщенного пара, ркр - Критическое давление, р - давление пара в перегретой жидкости, V - удельный объём жидкости, V' - пара. Для образования сверхкритического пузырька необходимо выделение энергии Пузырьковая камера (порядка) нескольких сот эв в объёме радиусом Пузырьковая камера 10-6 см за время Пузырьковая камера 10-6 сек. Эта энергия выделяется при торможении электронов, выбиваемых из атомов жидкости регистрируемой частицей (δ-электронов). Время роста пузырьков до размеров, пригодных для фотографирования (0,1-0,3 мм), для разных П. к. колеблется в пределах от нескольких мсек до десятков мсек.

В качестве рабочей жидкости П. к. наиболее часто применяют жидкие водород и Дейтерий (криогенные П. к.), а также пропан C3H8, различные Фреоны, Хе, смесь Xe с пропаном (тяжеложидкостные П. к.).

Перегрев жидкости в П. к. достигается быстрым понижением давления от начального значения рн > p0 до значения р < p0. Понижение давления осуществляется за время Пузырьковая камера 5-15 мсек перемещением поршня (в жидководородных камерах, рис. 1) либо сбросом внешнего давления из объёма, ограниченного гибкой мембраной (в тяжеложидкостных камерах).

Частицы впускаются в П. к. в момент её максимальной чувствительности. Спустя время, необходимое для достижения пузырьками достаточно больших размеров, камера освещается и следы фотографируются (стереофотосъёмка с помощью 2-4 объективов). После фотографирования давление поднимается до прежней величины, пузырьки исчезают, и П. к. снова оказывается готовой к действию. Весь цикл работы П. к. составляет величину менее 1 сек, время чувствительности Пузырьковая камера 10-40 мсек.

П. к. (кроме ксеноновых) размещаются в сильных магнитных полях. Это позволяет определить импульсы заряженных частиц по измерению радиусов кривизны ρ их траекторий:

kc = 300 Hρ/cos φ. (2)

Здесь φ - угол между направлением магнитного поля Н и импульсом k частицы, с - скорость света. Искажения следов в П. к. невелики и связаны главным образом с многократным рассеянием частиц. Используя прецизионную измерительную аппаратуру, можно определять пространственное положение следов и их кривизны с большей степенью точности.

Характеристики жидкостей, наиболее часто используемых в пузырьковых камерах

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Жидкости | Рабочие условия | Вероятность | Вероятность |

| |------------------------------------------------------------ | регистрации γ- | регистрации |

| | давление, | темпера- | плот- | кванта с | нейтрона с |

| | атм | тура, ºС | ность, | энергией 500 | энергией 1 Гэв |

| | | | г/см3 | Мэв на длине | на длине 50 см |

| | | | | 50 см | |

| | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Водород | 4,7 | -246 | 0,07 | 0,046 | 0,1 |

| Дейтерий | 5,2 | -240 | 0,13 | 0,055 | 0,185 |

| Гелий | 0,3 | -270 | 0,124 | 0,053 | 0,113 |

| Пропан | 21 | 58 | 0,44 | 0,36 | 0,340 |

| Ксенон | 26 | -19 | 2,2 | 1,00 | 0,950 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П. к., как правило, используются для регистрации актов взаимодействия частиц высоких энергий с ядрами рабочей жидкости или актов распада частиц. В первом случае рабочая жидкость исполняет роли и регистрирующей среды, и среды-мишени (рис. 2). Эффективность регистрации П. к. различных процессов взаимодействия или распада определяется в основном размерами П. к. Регистрация нейтральных частиц (γ-квантов, нейтронов) производится по актам их взаимодействия с рабочей жидкостью (см. табл.). Наиболее распространены П. к. с объёмом в несколько сот л, но существуют П. к. гораздо большего размера, например водородная камера "Мирабель" на ускорителе Института физики высоких энергий АН СССР имеет объём 10 м3; водородная камера на ускорителе Национальной ускорительной лаборатории США - объём 25 м3.

Основное преимущество П. к. - изотропная пространственная чувствительность к регистрации частиц и высокая точность измерения их импульсов. Недостаток П. к. - слабая управляемость, необходимая для отбора нужных актов взаимодействия частиц или их распада.

Лит.: Glaser D. A., Some effects of ionizing radiation on the formation of bubbles in liquids, "The Physical Review", 1952, v. 87, № 4; Пузырьковые камеры, М., 1963; Труды Международной конференции по аппаратуре в физике высоких энергий, т. 2, Дубна, 1971.

С. Я. Никитин.

Рис. 1. Схема водородной пузырьковой камеры; корпус камеры заполнен жидким водородом (Н2); расширение производится с помощью поршня П; освещение камеры на просвет осуществляется импульсным источником света Л через стеклянные иллюминаторы И и конденсатор К; свет, рассеянный пузырьками, фиксируется с помощью фотографических объективов О1 и О2 на фотопленках Ф1 и Ф2.

Рис. 2. Регистрация в жидководородной камере ядерной реакции:

.

Антипротон , рожденный при распаде антилямбдагиперона , сталкивается с протоном p и аннигилирует в результате реакции:

2 + 2π-

(здесь - лямбдагиперон, π- и π+ - пионы).

Пузырьковая камера         
Пузырько́вая ка́мера — это устройство или прибор для регистрации следов (или треков) быстрых заряженных ионизирующих частиц, действие которого основано на вскипании перегретой жидкости вдоль траектории частицы.
Вильсона камера         
  • Следы радиоактивных частиц в туманной камере
  • Анимационная версия]].
  • Первая фотография, на которой зафиксирован трек позитрона
  • Следы радиоактивных частиц возникают благодаря специфическим условиям внутри камеры - в основном благодаря слою насыщенных паров изопропилового спирта

прибор для наблюдения следов заряженных частиц, созданный Ч. Вильсоном в 1912. Действие В. к. основано на явлении конденсации пересыщенного пара, т. e. на образовании мелких капелек жидкости на каких-либо центрах конденсации, например на ионах, образующихся вдоль следа быстрой заряженной частицы. Капельки достигают видимых размеров и могут быть сфотографированы. Исследуемые частицы могут либо испускаться помещаемым внутри камеры источником, либо попадать в камеру извне через прозрачное для них окно. В. к. обычно помещают в магнитное поле. Природу и свойства исследуемых частиц можно установить по величине пробега и импульса частиц. Величина импульса измеряется по искривлению следов частиц под действием магнитного поля.

Для исследования частиц с малой энергией камеры заполняют газом при давлении меньше атмосферного; для исследования частиц высоких энергий камеру наполняют газом до давлений в десятки атм. Широко варьируются размеры и форма камер, материалы их стенок. На рис. 1 и 2 приведены снимки ядерных процессов, наблюдавшихся при помощи В. к.

В. к. сыграла важную роль в изучении строения вещества. На протяжении нескольких десятилетий метод В. к. был практически единственным визуальным методом регистрации ядерных излучений. Однако в последние годы В. к. уступила место пузырьковым камерам (См. Пузырьковая камера) и искровым камерам (См. Искровая камера).

Лит.: Принципы и методы регистрации элементарных частиц, пер. с англ., М., 1963.

Е. М. Лейкин.

Рис. 1. Ядерная реакция 14N (․α, р) 17О, зарегистрированная в камере Вильсона. На снимке видны следы бомбардирующих ․α-частиц (линии, направленные снизу вверх), а также образующие вилку следы продуктов реакции - протона и ядра 17О.

Образование пары позитрон-электрон в камере Вильсона. Видны следы позитрона и электрона, образовавшихся при взаимодействии γ-кванта (не оставляющего видимого следа) с ядром свинца в свинцовом экране, перегораживающем камеру.

Камера Вильсона         
  • Следы радиоактивных частиц в туманной камере
  • Анимационная версия]].
  • Первая фотография, на которой зафиксирован трек позитрона
  • Следы радиоактивных частиц возникают благодаря специфическим условиям внутри камеры - в основном благодаря слою насыщенных паров изопропилового спирта
Камера Вильсона (конденсационная камера, туманная камера) — детектор треков быстрых заряженных частиц, в котором используется способность ионов выполнять роль зародышей водяных капель в переохлажденном перенасыщенном паре.
Электронно-оптическая камера         
  • Фотолюминесценция в электронно-оптической камере
Электронно-оптическая камера (также кальки щелевая камера и стрик-камера от ) — устройство с синхронной развёрткой изображения, высокоскоростной фоторегистратор для регистрации изменения интенсивности импульса света со временем. Используется для измерения длительности сверхкоротких импульсов, а также в спектроскопии с временны́м разрешением.
ВИЛЬСОНА КАМЕРА         
  • Следы радиоактивных частиц в туманной камере
  • Анимационная версия]].
  • Первая фотография, на которой зафиксирован трек позитрона
  • Следы радиоактивных частиц возникают благодаря специфическим условиям внутри камеры - в основном благодаря слою насыщенных паров изопропилового спирта
первый трековый детектор заряженных частиц. Изобретена Ч. Вильсоном в 1912. Действие Вильсона камеры основано на конденсации пересыщенного пара (образовании мелких капелек жидкости) на ионах, возникающих вдоль следа (трека) заряженной частицы. В дальнейшем вытеснена другими трековыми детекторами.
ДИФФУЗИОННАЯ КАМЕРА         
  • Следы радиоактивных частиц в туманной камере
  • Анимационная версия]].
  • Первая фотография, на которой зафиксирован трек позитрона
  • Следы радиоактивных частиц возникают благодаря специфическим условиям внутри камеры - в основном благодаря слою насыщенных паров изопропилового спирта
трековый детектор ядерных излучений, действие которого аналогично Вильсона камере с той разницей, что необходимое пересыщение паров спирта существует стационарно в части рабочего объема камеры за счет диффузии паров.
Диффузионная камера         
  • Следы радиоактивных частиц в туманной камере
  • Анимационная версия]].
  • Первая фотография, на которой зафиксирован трек позитрона
  • Следы радиоактивных частиц возникают благодаря специфическим условиям внутри камеры - в основном благодаря слою насыщенных паров изопропилового спирта

прибор, в котором можно наблюдать видимые следы (треки) заряженных частиц. Как и в Вильсона камере (См. Вильсона камера), треки в Д. к. создаются каплями жидкости в пересыщенном паре, а центрами конденсации являются ионы, образующиеся вдоль траектории заряженной частицы. Пересыщение газа в Д. к. достигается за счёт непрерывного потока пара от более горячей поверхности у крышки камеры к холодной поверхности у её дна. В отличие от камеры Вильсона, в Д. к. пересыщение существует постоянно, поэтому Д. к. чувствительна к ионизирующим частицам непрерывно. Д. к. впервые осуществлена американским физиком А. Лангсдорфом в 1936.

Металлическое дно камеры, заполненной газом, охлаждается твёрдой углекислотой до температуры - 60-70°С (рис.). Вследствие теплопроводности газа и конвективного теплообмена между газом и стенками камеры в камере устанавливается большой перепад температуры по высоте. Верхняя часть камеры заполняется парами метилового спирта с упругостью, близкой к насыщению (при температуре от 10 до 20°С). Пары спирта диффундируют вниз и конденсируются на дне камеры. Т. к. температура газа в области, прилегающей ко дну камеры, значительно ниже, чем температура у крышки, внизу образуется слой с пересыщением парами спирта, в котором формируются треки частиц. Высота чувствительного к ионизирующим частицам слоя в Д. к. достигает 50-70 мм. Чёткие следы частиц в Д. к. образуются при температурных перепадах в чувствительном слое Диффузионная камера 50-10 град/см.

Д. к. высокого давления наполняют водородом до 3-4 Мн/м2 (30-40 атм.) и гелием до 20 Мн/м2 (20 атм.). Они применяются для изучения процессов взаимодействия частиц высокой энергии с ядрами водорода, дейтерия и гелия. Помещая Д. к. в магнитное поле (Диффузионная камера10-20000 э), можно с большой точностью измерять импульсы частиц. С помощью Д. к. было исследовано образования пи-мезонов (См. Пи-мезоны) при столкновениях протонов, нейтронов и других частиц с ядрами водорода и гелия; наблюдалось парное рождение лямбда-Гиперионов с К-мезонами (См. К-мезоны) при соударениях π-мезонов с протонами и др.

Лит.: Ляпидевский В. К., Диффузионная камера, "Успехи физических наук", 1958, т. 66, в. 1.

Рис. Схема диффузионной камеры: 1 - верхнее стекло; 2 - металлическое корытце с метиловым спиртом 9; 3 - стеклянный цилиндр (боковая поверхность камеры); 4 - металлическое дно камеры, охлаждаемой твёрдой углекислотой 5; 6 - поршень из термоизолирующего материала; 7 - сжатая пружина; 8 - параболическое зеркало; 10 - фотоаппарат; 11 - металлическое кольцо с редкой сеткой из тонкой проволоки для создания очищающего от ионов электрического поля; S - источник света.

КАМЕРА-ОБСКУРА         
  • Камера-обскура, общий вид
  • Камера-обскура]] в г. [[Мюльхайм-на-Руре]] ([[Северный Рейн-Вестфалия]])
  • солнечного затмения]] — проявление эффекта камеры-обскуры
  • Фрагмент пейзажа Яна Вермеера Дельфтского, созданного при помощи камеры-обскуры
камеры-обскуры, ж.
Устройство в виде ящика с небольшим отверстием в передней стенке, через которое проходят лучи света, дающие на противоположной стенке обратное изображение предмета.

Википедия

Пузырьковая камера

Пузырько́вая ка́мера — это устройство или прибор для регистрации следов (или треков) быстрых заряженных ионизирующих частиц, действие которого основано на вскипании перегретой жидкости вдоль траектории частицы.

Что такое ПУЗЫРЬКОВАЯ КАМЕРА - определение