Vypracoval: Michal Bareš dne 3.1.2008



Podobné dokumenty
1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Úloha 5: Spektrometrie záření α

Fyzikální praktikum...

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Fyzikální praktikum II

Měření absorbce záření gama

Fyzikální praktikum II

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Systém vykonávající tlumené kmity lze popsat obyčejnou lineární diferenciální rovnice 2. řadu s nulovou pravou stranou:

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.10 Název: Hallův jev. Pracoval: Lukáš Ledvina

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Praktikum III - Optika

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.IV

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

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

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. XXII. Název: Diferenční skenovací kalorimetrie

Úloha 8: Absorpce beta záření. Určení energie betarozpadu měřením absorpce emitovaného záření.

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Základní experiment fyziky plazmatu

Závislost odporu termistoru na teplotě

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

Fyzikální praktikum I

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Fyzikální praktikum II

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecně fyziky MFF UK. úlohač.11 Název: Dynamická zkouška deformace látek v tlaku

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

1. Změřte průběh intenzity magnetického pole na ose souosých kruhových magnetizačních cívek

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

I Mechanika a molekulová fyzika

Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrostatického pole

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.III. Název: Mřížkový spektrometr

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole

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

Praktikum III - Optika

Praktikum III - Optika

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum III - Optika

Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy

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

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

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

Fyzikální praktikum III

Praktikum II Elektřina a magnetismus

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Speciální praktikum z abc

Fyzikální praktikum II

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Elektronické praktikum EPR1

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Stanovte hodnoty aperiodizačních odporů pro dané kapacity (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 µf). I v tomto případě stanovte velikost indukčnosti L.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Chyby a neurčitosti měření

Praktikum III - Optika

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte.

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

Theory Česky (Czech Republic)

Úloha 21: Studium rentgenových spekter

Absorpční polovrstva pro záření γ

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium ohybových jevů v laserovém svazku

1. Zadání Pracovní úkol

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

2 Přímé a nepřímé měření odporu

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů. Abstrakt

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Fyzikální praktikum...

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

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

Transkript:

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTKUM Úloha č.: Název: tudium ionizačních komor ypracoval: Michal Bareš dne 3.1.28 Pracovní úkol 1) Proveďte graduaci stupnice elektrometru ve voltech a stanovte jeho citlivost. 2) Změřte charakteristiku komory pro záření alfa. 3) tanovte relativní aktivity dvou zářičů alfa. 4) Změřte ionizační proud komory pro záření alfa v závislosti na vzdálenosti elektrod kondenzátoru. ysvětlete naměřenou závislost. 5) tanovte relativní aktivity dvou zářičů beta.

Teorie Měřit a srovnávat aktivitu radioaktivních zářičů je možné pomocí ionizačních účinků záření v plynech. onizující částice prolétávající v prostoru mezi deskami kondenzátoru vytváří podél své dráhy kladné a záporné ionty, které jsou elektrickým polem uváděny do pohybu směrem k elektrodám. zniká tak tzv. ionizační proud. Závislost ionizačního proudu na napětí přivedeném na desky kondenzátoru se nazývá charakteristikou (ionizační) komory. běžných případech má při konstantní intenzitě ionizujícího záření tato charakteristika typický průběh, který lze rozdělit do několika oblastí: Oblast Ohmova zákona: Mezi deskami kondenzátoru je tak malé napětí, že část vzniklých iontů zrekombinuje dříve než doletí k elektrodám. onizační proud roste úměrně s napětím. Oblast nasyceného proudu je charakterizovaná stálou hodnotou ionizačního proudu. Tato hodnota je dána množstvím iontů vzniklých za sekundu v celém objemu plynu v komoře. onty stačí dojít k elektrodám dříve než by zrekombinovaly. Oblast proporcionálnosti komory začíná při napětí, kdy jsou vzniklé ionty urychleny elektrickým polem do té míry, že samy vytvářejí nárazem na neutrální molekuly další ionty. této oblasti je ionizační proud úměrný počtu iontů vzniklých přímým působením ionizačního záření, tedy celkové ztrátě energie záření v komoře. Geigerova oblast je oblast, kdy v komoře dochází k samostatnému výboji. Zde se původní ionizace vyvolaná přímým účinkem záření uplatňuje pouze jako podnět k lavinové ionizaci. této oblasti může i nepatrná intenzita záření způsobit značný proud, není již ovšem možné rozlišit energie ani druhy částic záření. experimentu se používá nízkotlaká komora s konstantní ionizací. Jedná se v principu o nabitý vzduchový deskový kondenzátor. Působením ionizačního záření se udržuje konstantní ionizační proud, kterým se komora vybíjí. onizační proud se měří pomocí elektrometru, na němž se zjišťuje časová změna napětí. zduch v ionizační komoře není za obvyklých podmínek dokonalým izolátorem. Působením různých vlivů (kosmické záření, stopová množství radioaktivních prvků atd.) se komora samovolně vybíjí takzvaným svodovým proudem. když je velmi malý, je srovnatelný s ionizačním proudem. Proto musí být data získaná při měření vždy uvažovat opravu na tento efekt. onizační proud, za nějž jsou odpovědné nabité částice záření procházející účinným objemem komory získáme jako rozdíl vybíjecího a svodového proudu Q t Q t kc d t d t (1) kde ΔQ CΔU kcδd je pokles náboje na kondenzátoru s kapacitou C za dobu Δt, ΔU je pokles napětí a Δd značí příslušný pokles údaje na elektrometru (o d dílků) za dobu Δt. k je pak kalibrační konstanta úměry mezi napětím a údajem na stupnici elektrometru. Při měření závislosti ionizačního proudu na vzdálenosti elektrod je třeba naměřené hodnoty vybíjecího proudu korigovat nejen na svodový proud, ale i na změnu kapacity kondenzátoru. Závislost kapacity kondenzátoru C na vzdálenosti elektrod h zjistíme změřením závislosti U(h) Q/C(h), kdy náboj Q na kondenzátoru udržujeme konstantní. Při srovnávacím měření aktivity dvou α zářičů je obecně třeba uvažovat i různou energii záření z obou zdrojů. Použijeme-li však zářiče ze vzorků stejného radioaktivního materiálu, energie jsou stejné a poměr aktivit je rovný poměru ionizačních proudů A A d t d t d t d t (2) Při měření aktivity β zářičů je situace složitější. zhledem k doletu β částic, který je typicky větší než rozměry komory a vzhledem ke spojitému energetickému spektru β záření je nutné počítat se ztrátou energie záření v účinném objemu komory. Ta je v prvním přiblížení úměrná střední energii částic záření, jejich střední volné dráze a lineárnímu absorpčnímu koeficientu ve vzduchu. Pokud však pro srovnávací měření aktivit opět použijeme vzorky stejného radioaktivního materiálu, je charakter záření v obou případech stejný a poměr aktivit je rovný prostému poměru ionizačních proudů (2).

ýsledky měření Nejprve jsem zkalibroval stupnici elektrometru pomocí voltmetru na zdroji napětí. Naměřená data jsou uvedena v tabulce 1. Tabulka 1: Závislost výchylky elektrometru na přiloženém napětí U/ d / dílky 1 11 2 21 3 31 4 41 5 51 6 6 7 7 8 82 85 86 9 92,5 98 1 Chyba odečtu napětí byla malá v porovnání s třídou přesnosti voltmetru (která byla 2,5 při rozsahu 1), chybu odečtu dílků jsem odhadl na ±1 a ±,5 dílku. Pomocí lineární regrese jsem určil kalibrační vztah jako b U / d (,982±,3)/dílek Graf 1: výchylky elektrometru na přiloženém napětí 1 8 d/dílky 6 4 2 2 4 6 8 1 U/ Dále jsem měřil charakteristiku α komory, přičemž jsem měřil dobu, za kterou poklesl údaj na elektrometru o 4 dílky, vzdálenost desek kondenzátoru byla 5mm. Naměřená data jsou uvedena v tabulce 2 a znázorněna v grafu 2. Tabulka 2: Charakteristika komory d/dílků U / Δt/s 1. 2. 3. Δt/s ( /C) / (A.F -1 ) 1 9,8 43,4 4,5 37,6 4,1,1 2 19,6 32,7 32,3 31,8 32,2,12 3 29,5 3,1 28,8 27,5 28,2,14 4 39,3 27,8 26, 24,2 26,1,15 5 49,1 23, 22,5 21,9 22,5,17 6 58,9 2, 19,7 19,3 19,8,2 7 68,7 16,8 16,4 15,9 16,5,24 8 78,6 13,3 13,7 14,1 13,7,28 9 88,4 12,6 12,6 12,5 12,6,31 1 98,2 11,9 12, 12, 11,9,33

Graf 2: Charakteristika komory,4,35,3 (/C) / (A.F -1 ),25,2,15,1,5 2 4 6 8 1 U/ Provedl jsem opravu na svodový proud, který způsoboval pokles o 4 dílky za 34 minut. zhledem k ionizačnímu proudu je tedy svodový proud řádově menší a pro danou přesnost měření a orientační zjištění charakteristiky komory nebyla tato oprava nutná. zhledem k tomu, že úkolem bylo prozkoumat charakter závislosti a nikoliv absolutní hodnoty ionizačních proudů, vyhnul jsem se určování kapacity kondenzátoru a ionizační proud uvádím v jednotkách [A/F]. Z měření je zřejmé, že největší citlivost má komora při horní hranici používaných napětí, zároveň však ještě nedochází k samostatnému výboji, takže je výhodné používat k měření právě tuto oblast. Dále jsem vyměnil zářiče, abych provedl srovnávací měření aktivit obou vzorků. Použil jsem napětí na kondenzátoru odpovídající 1 dílkům na elektrometru a měřil jsem dobu poklesu o 2 dílky. zdálenost desek jsem ponechal na 5mm. Naměřené hodnoty ionizačního proudu jsou shrnuty v tabulce 3. Tabulka 3: onizační proud a relativní aktivita druhého vzorku měření č. 1 2 3 Δt/s 57,7 54,2 55,6 55,8 (/C) / (A.F -1 ),321,343,334,33 A/A,11 Relativní aktivitu 2. vzorku jsem změřil jako (,11±,5), čili zhruba desetinovou oproti vzorku referenčnímu. Jako poslední jsem proměřil závislost ionizačního proudu na vzdálenosti desek kondenzátoru h. Zároveň jsem také zjišťoval závislost kapacity kondenzátoru na vzdálenosti desek, přičemž ta je nepřímo úměrná napětí na kondenzátoru, je-li vázaný náboj konstantní. Měřenou veličinou bylo právě napětí na kondenzátoru d. Hodnoty ionozačního proudu jsem poté korigoval na změřenou změnu kapacity. Počáteční napětí jsem volil odpovídající 5 dílkům na stupnici elektrometru při vzdálenosti desek 5mm, vzdálenost jsem měnil v rozsahu 1-6mm. Naměřené hodnoty jsou shrnuty v tabulce 4 a znázorněny v grafu 3. Tabulka 4: Závislost kapacity kondenzátoru a ionizačního proudu na vzdálenosti desek h / mm d /dílky C / C Δt/s ( kor/c) / (A.F -1 ) 1 33, 1,52 151,,36 2 43,5 1,15 32,2,14 3 47, 1,6 18,,23 4 49, 1,2 15,9,25 5 5, 1, 15,7,25 6 5,5,99 16,,24

Graf 3: Závislost kapacity kondenzátoru a korigovaného ionizačního proudu na vzdálenosti desek 1,6,3 C/C 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,9 C/C kor,25,2,15,1,5 (kor/c) / (A.F -1 ),8 1 2 3 4 5 6 h/mm Změřená závislost ionizačního proudu má úzkou souvislost s doletem alfa částic ve vzduchu. Pokud je rozměr komory (tj. vzdálenost desek kondenzátoru) menší než dolet částic, ty neztrácejí uvnitř komory veškerou energii a ionizační proud je tudíž nižší. Je vidět, že při vzdálenosti desek větší než 4mm již ionizační proud neroste, z čehož lze usuzovat, že dolet α částic z použitého zářiče ve vzduchu je právě zhruba 4mm. Proti tomu působí efekt delší dráhy, na níž mohou ionty zrekombinovat, což by vedlo k určitému poklesu ionizačního proudu se vzrůstající vzdáleností desek. Náznak takového poklesu je možné ve výsledcích pozorovat, nicméně vzhledem k chybám provázejícím měření je to neprůkazné. Jako poslední úkol jsem měřil relativní aktivitu 2 β zářičů pomocí β komory. Nejprve jsem zhruba proměřil charakteristiku komory data shrnuje tabulka 5 a graf 4. Měřil jsem dobu poklesu napětí o ekvivalent 1 dílku, a zároveň jsem provedl opravu na svodový proud, který činil 3 dílky za 29 minut (a opět tedy byl řádově menší než ionizační proud). Tabulka 5: Charakteristika β komory d/dílků U / Δt/s ( /C) / (ma.f -1 ) 2 19,6 7,8 12 4 39,3 52,6 17 6 58,9 23,5 4 8 78,6 27,7 34 1 98,2 28,5 33 Graf 4: Charakteristika β komory (/C) / (ma.f -1 ) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2 4 6 8 1 U/

Z naměřených dat je zjevné, že při měření došlo k hrubé chybě, nicméně se dalo opět očekávat, že nejepší citlivost bude mít komora při horní hranici napětí. rovnávací měření aktivity druhého vzorku jsem tedy provedl pro napětí ekvivalentní 1 dílkům, přičemž jsem měřil dobu poklesu o 1 dílek. Naměřená data jsou uvedena v tabulce 6. Tabulka 6: onizační proud a relativní aktivita druhého β vzorku měření č. 1 2 3 Δt/s 24,5 39,3 47,2 37, (/C) / (ma.f -1 ) 38 23 19 25 A/A,8 Diskuze Relativní aktivitu druhého vzorku je změřil jako (,8±,2) aktivity vzorku referenčního. elká chyba je dána značným rozptylem měření ionizačního proudu. Měření bylo zatíženo běžnými chybami a nepřesnostmi, jako jsou nejmenší dílek stupnice, statistický rozptyl naměřených hodnot, nepřesné určení okamžiku poklesu o určitý počet dílků stupnice, které byly dobře odhadnutelné a bylo s nimi možné běžným způsobem pracovat. Problematickým místem však bylo zejména velmi nestandardní chování soustavy ionozační komora-elektrometr. Při odpojování komory od zdroje napětí docházelo někdy ke skokové změně údaje na elektrometru cca o,5 dílku, což sice bylo možné vhodným způsobem odečtu údajů možné eliminovat, nicméně zůstává otázka, jestli příčina takového skoku neovlivňovala také proces vybíjení. Navíc při opakovaných měřeních vybíjení kondenzátoru (komory) jsem dostával velmi odlišné výsledky, daleko za hranicí náhodného rozptylu. několika případech dokonce bylo indikováno samovolné nabíjení místo vybíjení. Několikanásobným opakováním měření bylo sice možné identifikovat ta měření, která byla zatížena hrubou chybou a ze zpracování je vyloučit, nicméně tento postup byl časově velmi náročný a při měření β komory na něj již nezbyl čas. Proto jsou zejména výsledky měření s β komorou zatíženy velkou, obtížně kvantifikovatelnou chybou a považuji je spíše za orientační. U zkoumání α komory jsem se snažil o eliminaci těchto nepříjemných efektů a udanou chybu výsledků považuji za odpovídající skutečnosti. Obecně se mi však podařilo ověřit, že ionizační komory jsou zařízení schopná měřit a porovnávat aktivitu radioaktivních zdrojů a že dolet α částic ve vzduchu je v řádu několika centimetrů. Také jsem například zjistil, že u použitého vzorku vyletují částice pouze do jednoho poloprostoru (když jsem omylem položil vzorek neaktivní stranou směrem do komory, ionizační proud byl velmi malý. Závěr Okalibroval jsem stupnici elektrometru vztahem b U / d (,982±,3)/dílek. Proměřil jsem charakteristiku α i β komor (viz. tabulky a grafy výše) a určil oblast napětí nejvhodnější pro další experiment. Určil jsem ionizační proudy generované různými zdroji α i β záření a stanovil relativní aktivity dvojic vzorků. labší zdroj α vykazoval relativní aktivitu (,11±,5) vůči zdroji silnějšímu, slabší zdroj β vykazoval relativní aktivitu (,8±,2) vůči silnějšímu zdroji. Rovněž jsem proměřil závislost kapacity kondenzátoru tvořeného α komorou na vzdálenosti jeho desek Literatura [1] studijní text k úloze č. 2; http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp [2] Zpracování výsledků fyzikálních měření, J. Englich, 1999