160 likes | 495 Views
HMLOVÁ KOMORA. Mgr. Vladimír Plášek, FMFI UK. „Tvorivý učiteľ fyziky“, Smolenice, 2009. OBSAH. Všeobecne o HK Význam HK SŠ a HK Zostrojenie HK Meranie s HK Kozmické žiarenie Záver. OTÁZKY. Prečo sa vám zarosia okuliare, keď vstúpite do kúpeľne, v ktorej je vo vani horúca voda?
E N D
HMLOVÁ KOMORA Mgr. Vladimír Plášek, FMFI UK „Tvorivý učiteľ fyziky“, Smolenice, 2009
OBSAH • Všeobecne o HK • Význam HK • SŠ a HK • Zostrojenie HK • Meranie s HK • Kozmické žiarenie • Záver
OTÁZKY • Prečo sa vám zarosia okuliare, keď vstúpite do kúpeľne, v ktorej je vo vani horúca voda? • Naplňte fľašu vodou a vložte ju do chladničky - po minúte ju vyberte. Čo pozorujete a prečo?
HMLOVÁ KOMORA Kedysi ... Dnes.
CHARLES THOMSON REES WILSON • Cavendishovo laboratórium, 1895 • Pokles tlaku plynu • 1896, pozoroval lúče X • 1899, J.J.Thomson zmeral elementárny náboj elektrónu • 1911, ionizujúca častica za sebou zanecháva stopu
VÝZNAM HK • Zviditeľňuje stopy nabitých čstíc • Dôležitý nástroj základného výskumu • V mag. poli umožňuje vypočítať hybnosť č. • Kľúč k objavu pozitrónu a zvláštnych častíc • Gargamelle v CERNe
DVA TYPY HK 1. Expanzná hmlová komora (Wilson 1911) • Presýtenie sa dosahuje adiabatickou expanziou plynu • Nevýhoda: presýtenie trvá krátky čas 2. Bublinová hmlová komora (Langsdorf 1936) • Presýtenie sa dosahuje teplotným gradientom • Nevýhoda: musíme chladiť, napr. suchým ľadom
ZOSTROJENIE HK • Hmlová komora (vrchnák, kovová platňa, plsť, polystyrén, nádoba) • Suchý ľad • Intenzívny zdroj svetla • Izopropyl • Žiariče alfa, beta, gama (nie sú nutnou súčasťou)
HK VO VYUČOVANÍ • existuje mnoho iných, presnejších detektorov • nemajú však 2 dôležité prednosti našej hmlovej komory: • jednoduchá konštrukcia • možnosť na vlastné oči vidieť pohyb častice • Atómová a jadrová fyzika
MERANIE s HK • Žiarenie alfa, beta, gama • Kozmické žiarenie • Rozpad miónu • Zrážka miónu s elektrónom
KOZMICKÉ ŽIARENIE • Tok energetických častíc dopadajúci z kozmu na Zem • Primárna a sekundárna zložka • Na hladine mora pozorujeme najmä protóny a mióny.
KOZMICKÉ ŽIARENIE • Častice kozmického žiarenia dosahujú vysokých energií, až 1020 eV, ale len s malou početnosťou • Najväčší urýchľovač na svete CERN skúma interakcie pri energiách rádovo 1013 eV • V tejto oblasti je hustota toku kozmického žiarenia 10-3č.m-2s-1, zatiaľ čo v LHC je 1030 č.m-2s-1
KOZMICKÉ ŽIARENIE • Primárna zložka je za hranicami atmosféry • Je tvorená najmä protónmi, alfa časticami, ľahkými jadrami • Častice primárneho žiarenia vstupujú do atmosféry • Pri interakciách s atómami sú vyžiarené z jadier nukleóny a ďalšie častice- sekundárne žiarenie
Ďakujem za pozornosť Vladimír Plášek 9plaso@gmail.com