Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.



Podobné dokumenty
2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Theory Česky (Czech Republic)

Mezony π, mezony K, mezony η, η, bosony 1

Jana Nováková Proč jet do CERNu? MFF UK

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

Příklady Kosmické záření

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Prověřování Standardního modelu

Podivnosti na LHC. Abstrakt

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Relativistická dynamika

Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

Fyzika atomového jádra

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Hmotnostní spektrometrie

Standardní model a kvark-gluonové plazma

1 Měření na Wilsonově expanzní komoře

Alexander Kupčo. kupco/qcd/ telefon:

Standardní model částic a jejich interakcí

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Historie detekčních technik

2. Atomové jádro a jeho stabilita

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Model atomu Číslo DUM: III/2/FY/2/2/2 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Praktikum IV

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Úloha č.: XVII Název: Zeemanův jev Vypracoval: Michal Bareš dne Posuzoval:... dne... výsledek klasifikace...

A Large Ion Collider Experiment

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

2. Elektrotechnické materiály

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Koronové a jiskrové detektory

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Rozměr a složení atomových jader

ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop

postaven náš svět CERN

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Demonstrační interaktivní Bohrův model atomu Obj. číslo

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Encyklopedický slovník. T. D. Lee, Rev. Mod. Phys. 47, 267, 1975

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

2. 1 S T R U K T U R A A V L A S T N O S T I A T O M O V É H O J Á D R A

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

8.1 Elektronový obal atomu

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

1. Struktura hmoty. Následující schéma uvádí tento pojem do souvislosti s dalším

Mlžnákomora. PavelMotal,SOŠaSOUKuřim Martin Veselý, FJFI ČVUT Praha

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

7 Hallůvjevvkovuapolovodiči

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. neutronové číslo

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Relativní chybu veličiny τ lze určit pomocí relativní chyby τ 1. Zanedbáme-li chybu jmenovatele ve vzorci (2), platí *1+:

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Pozitron teoretická předpověď

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Praktikum III - Optika

Opakování

Jak můžeme vidět částice?

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov Chemie. Atom a jeho elementární částice - Pracovní list. Ročník 1.

Fyzika atomového jádra (FAJ) Petr Veselý Ústav Jaderné fyziky, Česká Akademie Věd www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~vesely/faj/faj.pdf

Testové otázky za 2 body

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.XI. Název: Měření stočení polarizační roviny

Otázka : před vstupem do reakce se to udělá jak, aby se atom s desítkami elektronů v obalu jich zbavil, tedy abychom my mu elektrony vzali.?

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Relativistická kinematika

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

I Mechanika a molekulová fyzika

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Autoři: Pavel Zachař, David Sýkora Ukázky spekter k procvičování na semináři: Tento soubor je pouze prvním ilustrativním seznámením se základními prin

Úloha 5: Spektrometrie záření α

Transkript:

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Vypracoval: Michal Bareš dne 9.11.007 Pracovní úkol 1) Formulujte pravidla pro identifikaci interakcí pionů s protony, neutrony a jádry uhlíku. ) Pořiďte záznamy o zpracovávaných interakcích podle přiloženého vzoru a nalezněte z každé skupiny jednoho zástupce. 3) Určete druh částic v primárních interakcích. 4) Klasifikujte sekundární jevy podle obr.1. a nalezněte z každé skupiny alespoň jednoho zástupce.

Teorie Jedním z detektorů používaných pro studium čističových interakcí je bublinová komora. Jedná se o dráhový detektor, umožňující sledovat trajektorie částic v prostoru komory. Nabitá částice při průchodu přehřátou kapalinou vytváří stopu z bublinek, kterou je možné fotograficky zaznamenat. V prostoru komory je obvykle přítomno vnější magnetické pole, které způsobuje zakřivení dráhy nabitých částic. tvaru této stopy je poté možné určit jaká částice jí vytvořila. Nevýhodou bublinové komory je skutečnost, že taková identifikace v některých případech nebývá jednoznačná. K určení typu částice v našem experimentu se používají tato kritéria: I) poloměr křivosti dráhy v magnetickém poli R II) délku dráhy v komoře l; pokud se částice v komoře zastaví, tak dolet částice L III) hustotu bublin na jednotce dráhy I ( intenzitu bublinové stopy), případně počet vzniklých δ- elektronů na jednotce dráhy N b IV) střední úhel mnohonásobného rozptylu <Θ> Pro elektricky nabitou částici s klidovou hmotností m, rychlostí v, hybností p a nábojem platí při pohybu v magnetickém poli o indukci B tyto vztahy: m L = f ( v) (1) l = ϕ ( v) () Nb = konst (3) v Θ = konst (4) pv p R = (5) B přičemž předpokládáme že směr rychlost částice je kolmý na směr magn. indukce. Pro identifikaci částice je třeba určit její hmotnost, hybnost a náboj. e zaznamenaných bublinových stop je principiálně možné tyto veličiny získat pomocí kombinace vztahů (1) (5). V praktiku byly k dispozici šablony pro rychlé určení poloměru dráhy, které rovnou umožňovaly odečíst energii částice (za předpokladu jednotkového náboje částice). Intenzitu stopy na záznamu je možné posuzovat relativně, vzhledem k nějaké jiné stopě (např. vzhledem ke stopě známé částice vlétající do komory). naménko elektrického náboje je možné určit ze směru zakřivení dráhy částice. V úloze jsou použity snímky pořízené ozářením dvoumetrové propanové komory svazkem π - ketonů s hybností p=40gev/c z urychlovače v Serpuchově. Komora je naplněna propanem a umístěna v magnetickém poli s indukcí B=1,4T. Na snímcích z komory můžeme identifikovat zejména tyto částice 1) δ-elektrony, které vznikají podél dráhy částice ionizací valenčních elektronů atomů média v komoře. Tyto elektrony nám umožňují určit směr magnetického pole. ) Elektrony e - a pozitrony e + které lze rozeznat také podle malého poloměru křivosti dráhy R, který navíc rychle klesá jak jsou tyto částice zpomalovány. 3) π + a π - mezony - mohou vznikat stejně jako protony při primární interakci nebo při interakci sekundární. 4) p + protony, které můžeme rozeznat od π + podle doletu a energie stanovené ze zakřivení trajektorie (protony jsou zejména při nižších energiích lépe absorbovány než piony) a podle ionizace (protony ionizují zejména při nižších energiích víc než piony) a nakonec ze zákonu zachování baryonového čísla, který musí být při interakci splněn.

5) γ-kvanta, která můžeme identifikovat při rozpadu na elektron-pozitronový pár. Vznikají při anihilaci neutrálního π 0 mezonu, který vzniká při srážce π - mezonu s nukleonem. Lze je rozeznat podle úhlu, který svírají vyletující produkty konverze γ kvanta, jenž bývá velmi malý. 6) n 0 neutrony, které můžeme rozlišit až podle sekundární interakce s terčem v komoře. 7) Další neutrální hadrony, které rozpoznáme podle rozpadu obvykle na dvě částice kladně a záporně nabité. Například K 0 π + + π - nebo Λ 0 π - + p +. Takový rozpad lze odlišit od konverze γ- kvanta podle většího úhlu, který svírají produkty interakce i podle zakřivení dráhy produktů. Typické záznamy sekundárních interakcí jsou znázorněny na obrázku 1. obr.1 některé typické sekundární interakce

Výsledky měření Nabité částice komora registruje přímo, zatímco neutrální částice můžeme poznat až podle jejich sekundárních interakcí, při kterých dochází k produkci přímo zachytitelných nabitých částic. Primárními interakcemi mohou být v daném uspořádání srážky π - s protony (jádra vodíku), slabě vázanými nukleony (p nebo n) v jádrech uhlíku a nebo přímo s jádry uhlíku. V prvních dvou případech musí být zachován celkový náboj interagujících částic (což se projeví jako sudý, resp. lichý počet nabitých produktů interakce) a jejich baryonové číslo, ve třetím případě sice musí platit tyto zákony zachování též, ale protože neznáme přesně charakter terče, nemusí být jednoduše možná identifikace produktů interakce. V sekundárními interakcích interagují produkty vzniklé při primárních interakcích, viz. teoretická část. K úloze byla k dispozici tabulka a graf srovnávající dolet, relativní intenzitu stopy a energii protonů, π + a některých dalších částic. Tyto jsem použil pro rozlišení těchto částic. Dále jsem se řídil pokynem v návodu k úloze [1], podle kterého je možné klafně nabité částice s energií nad 1GeV považovat za π + a všechny záporně nabité částice (s výjimkou identifikovatelných elektronů viz. teoretická část) za π -. Prohlédnul jsem několik snímků z komory a pořídil jsem o tom záznamy do přiložených protokolů. Hybnosti částic jsem určoval podle poloměrů jejich drah pomocí škálované šablony, délky drah pak pomocí pravítka. Vzhledem k tomu, že snímky reprezentují pouze průmět dráhy částic do jedné roviny (kolmé na směr magnetické indukce), určené hodnoty hybností a délek drah jsou pouze orientační. Na snímcích jsem identifikoval následující primární interakce snímek 808: π - + n π - + π + + n snímek 779: π - + p + π - + π + + p + snímek 708: π - + C 3π - + π + + p + + (X) - + (Y) + U snímku 708 jsem usoudil na interakci pionu s jádrem uhlíku (nebo jeho nespecifikovanou částí), neboť částice, která zanechala stopu č. 7 vyletěla proti směru pohybu primárního pionu. K tomu by z kinematických důvodů mělo docházet právě při interakci s těžkým terčem. Produkty (X) - (záporně nabitá částice se stopou 6) a (Y) + (kladně nabitá částice se stopou 7) jsem nedokázal přesně určit, neboť charakter stop neodpovídal žádné z nejzákladnějších částic. Domnívám se, že směr letu těchto částic byl významně skloněn vůči rovině, ve které byly snímky pořizovány. Přesnější určení by mohla umožnit druhá fotografie pořízená v rovině kolmé na daný snímek. Dále jsem hledal příklady sekundárních interakcí snímek 570: konverze γ e + + e - stopa 11 by mohla odpovídat elektronu s vysokou energií a stopa 1 pozitronu vede mě k tomu velmi malý úhel který svírají stopy opačně nabitých částic snímek 76: rozpad typu V 0 π - + π + (stopy 1 a ), dále konverze γ e + + e - (stopy 31 a 3) a sekundární interakce nabité částice (patrně π + se stopou 1, produkty této interakce vytvořily stopy 11 a 1) Bohužel, na pořízených protokolem jsem nenašel žádnou sekundární interakci neutrální částice, což mi při prohlížení snímků uniklo. Diskuze Při identifikaci částic jsem se řídil pravidly zmíněnými výše a tabulkou a grafem vlastností stop protonů přiloženým k úloze. Vzhledem k tomu, že jsem prohlížel pouze fotografie průmětů drah do jedné roviny, nepodařilo se mi u některých drah určit částici, která jí vytvořila. Skutečná délka dráhy částic, které se pohybovaly ve směrech významně odlišných od roviny snímku mohla být zcela jiná, totéž se do jisté míry dá vztáhnout i na intenzitu stopy takových průletů. U krátkých stop bylo obtížné zvolit na šabloně správné zakřivení a tedy určit energii oné částici příslušející. Při interakcích mohly kromě základních částic zmíněných výše vznikat i jiné produkty. Mohu říci, že pro identifikaci částic ze snímků pořízených v detektorech typu bublinové komory by se velmi hodily zkušenosti po zpracování prohlédnutých záznamů bych příště patrně postupoval rychleji a všimnul bych si i věcí, které jsem napoprvé nezaznamenal.

ávěr Formuloval jsem pravidla pro jaderné interakce částic a seznámil se s vlastnostmi stop, které vytvářejí jednotlivé částice v bublinové komoře umístěné v magnetickém poli. Na snímcích jsem se pokusil nalézt příklady tři základní druhů primárních interakcí pionů s médiem v komoře a identifikovat částice účastnící se interakce. Rovněž jsem se pokusil nalézt příklady sekundárních interakcí. áznamy z prohlížení jsou přiloženy na protokolech. Literatura [1] studijní text k úloze č. 1; http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp [] Tabulka a graf parametrů stop některých částic, která byla dispozici u úlohy