Слайд 2Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц

Слайд 3Счетчик Гейгера.
Действие прибора основано на явлении ударной ионизации газа: пролетающая заряженная частица

ионизирует молекулы газа образовавшиеся электроны ускоряются электрическим полем внутри счетчика до энергий необходимых для ударной ионизации. Регистрирует электроны и
y – кванты. Позволяет регистрировать только факт пролета частицы.
Слайд 5Камера Вильсона.
Действие прибора основано на конденсации перенасыщенного пара (воды или спирта) на

ионах , образующихся вдоль траектории полета заряженной частицы. Поместив камеру Вильсона в однородное магнитное поле и измерив радиус кривизны трека (следа пролетевшей частицы), можно определить удельный заряд частицы. Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.
Слайд 7Пузырьковая камера.
Действие основано на образование пузырьков пара в перегретой жидкости (жидком водороде

или пропане) на ионах , возникающих вдоль траектории полета заряженной частицы. Преимущество пузырьковой камеры перед камерой Вильсона : большая плотность рабочего вещества (можно наблюдать серию превращений частиц). Позволяет регистрировать траектории заряженных частиц.
Слайд 9Метод толстослойных фотоэмульсий.
Используется ионизирующее действие заряженных частиц на фотоэмульсию. Позволяет регистрировать редкие

явления.
Слайд 11Изотопы.
Так называются атомы, имеющие одинаковый заряд ядра , но различную массу. Все

изотопы одного и того же элемента обладают одинаковыми химическими свойствами , но могут отличаться радиоактивностью.
Например, 12Н- дейтерий и 13Н- тритий являются изотопами водорода (тритий радиоактивен)
Слайд 12Атомы изотопов водорода
Ядра изотопов водорода
