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文档简介

粒子电离气体或液体。以这些离子为核心,过饱和蒸汽会产生云滴,过热液体会产生气泡。2.感光底片。3.使荧光物质产生荧光。辐射中的粒子肉眼是看不见的,但是当它们与其他物质相互作用时就会出现这种现象:19.3探测辐射的方法,饱和蒸汽:当液体在有限的有限空间内蒸发时,液体分子通过液体表面进入上层空间,成为蒸汽分子。因为蒸汽分子处于湍流热运动中,它们相互碰撞,并与容器壁和液体表面碰撞。当与液体表面碰撞时,一些分子被液体分子吸引并返回到液体中成为液体分子。当蒸发开始时,进入空间的分子数量多于返回液体中的分子数量。随着蒸发的继续,空间中蒸汽分子的密度不断增加,因此返回液体中的分子数量也增加。当每单位时间进入空间的分子数等于返回液体中的分子数时,蒸发和冷凝处于动态平衡状态。此时,虽然蒸发和冷凝仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度将不再增加,此时的状态称为饱和状态。处于饱和状态的液体称为饱和液体,其相应的蒸汽为饱和蒸汽。过饱和蒸汽:超过饱和蒸汽密度但未液化或冷凝的蒸汽。过饱和状态的气体不稳定,容易液化或冷凝。当水蒸气凝结时,如灰尘,如果它被扰动或吸附,它将部分液化或凝结并回到饱和状态。威尔逊云室结构:一个底部可以上下移动的圆柱形容器,一个透明的顶盖和里面干净的空气。原理:在实验过程中,向云室中加入少量的酒精,使云室中充满酒精蒸汽,然后迅速拉下活塞。室内气体膨胀,温度下降,酒精蒸汽达到过饱和状态。这时,如果有射线粒子穿过云室中的气体,使气体分子电离,过饱和的酒精蒸汽就会凝结成以这些粒子为核心的雾滴,从而显示出射线轨迹。威尔逊云室利用辐射的电离能量。威尔逊云室。云室中光线的轨迹:直而粗。原因:粒子质量大,不易改变方向。(2)电离能力大,一路上产生更多的离子。云室中的光线轨迹相对较薄,并且经常是弯曲的。原因:粒子质量小,与气体碰撞容易改变方向。(2)电离能力小,沿途产生的离子较少。在云室里,只能看到一系列的小水滴。它描述的是射线粒子的轨迹,而不是射线本身(肉眼看不到射线)。伽马射线通常看不到轨道,电离能力非常小。6.气泡室的原理与云室相似,除了气泡室充满液体,如液态氢。控制气泡室内液体的温度和压力,使温度略低于液体的沸点。当气泡室内的压力突然降低时,液体的沸点变低。液体在一定的时间间隔内处于过热状态,但不会立即沸腾。这时,如果高速带电粒子穿过液体,并在带电粒子的轨道上不断与液体原子碰撞,产生低能电子(即使液体原子电离),从而形成离子。当这些离子结合时,它们会引起局部加热,从而形成以这些离子为核心的胚胎气泡。经过一小段时间后,胚胎泡逐渐长大,沿着粒子行进的路径留下痕迹。如果在此时拍摄,可以拍摄一系列气泡,从而获得记录高能带电粒子轨迹的图片。拍照后,在液体沸腾前,立即压缩工作液,气泡消失,整个系统迅速恢复到初始状态,进行下一次检测。物理实验气泡室。小视频,二,气泡室,7。由于磁场中的洛伦兹力,带电粒子的轨迹是弯曲的玻璃管充满低压惰性气体和少量的酒精蒸汽或溴蒸汽,并在金属丝和钢瓶之间施加适当的电压。电路与放大器相连。当射线粒子进入管中时,它电离管中的低压惰性气体,产生的电子在由导线和导电圆柱体形成的电场中被加速。当电子与电子管中的气体分子碰撞时,它们电离气体分子并产生电子.这样,进入电子管的粒子可以产生大量的电子。当这些电子到达阳极,正离子到达阴极时,电路中就会产生脉冲放电,放电的次数可以用电子仪器记录下来。演示盖革计数器1。演示盖革计数器2。嘿。嘿。10.盖革米勒计数器利用辐射的电离能量。优点:灵敏度高。(2)检测方便。缺点:光线的类型无法区分。(2)如果同时有大量粒子,或者两个粒子之间的时间间隔小于200s,计数器就不能区分。1928年,德国物理学家盖格和弥勒共同开发

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