🗊 Презентация Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера, слайд №1 Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера, слайд №2 Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера, слайд №3 Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера, слайд №4 Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера, слайд №5 Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера, слайд №6 Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера, слайд №7

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера. Доклад-сообщение содержит 7 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера
Описание слайда:
Экспериментальные методы исследования частиц. Счетчик Гейгера

Слайд 2


Счетчик Гейгера Широкое применение счетчика Гейгера — Мюллера объясняется высокой чувствительностью, возможностью регистрировать разного рода...
Описание слайда:
Счетчик Гейгера Широкое применение счетчика Гейгера — Мюллера объясняется высокой чувствительностью, возможностью регистрировать разного рода излучения, сравнительной простотой и дешевизной установки Счетчик был изобретен в 1908 году Гейгером и усовершенствован Мюллером. Чувствительность счётчика определяется составом газа, его объёмом и материалом (и толщиной) его стенок.

Слайд 3


Принцип действия прибора Счетчик Гейгера состоит из металлического цилиндра, являющегося катодом, и натянутой вдоль его оси тонкой проволочки –...
Описание слайда:
Принцип действия прибора Счетчик Гейгера состоит из металлического цилиндра, являющегося катодом, и натянутой вдоль его оси тонкой проволочки – анода. Катод и анод через сопротивление R присоединены к источнику высокого напряжения ( 200-1000 В ), благодаря чему в пространстве между электродами возникает сильное электрическое поле. Оба электрода помещают в герметичную стеклянную трубку, заполненную разреженным газом.

Слайд 4


Если напряженность электрического поля достаточно велика, то электроны на длине свободного пробега приобретают достаточно большую энергию и тоже...
Описание слайда:
Если напряженность электрического поля достаточно велика, то электроны на длине свободного пробега приобретают достаточно большую энергию и тоже ионизируют атомы газа, образуя новые поколения ионов и электронов, которые могут принять участие в ионизации. Если напряженность электрического поля достаточно велика, то электроны на длине свободного пробега приобретают достаточно большую энергию и тоже ионизируют атомы газа, образуя новые поколения ионов и электронов, которые могут принять участие в ионизации. В трубке образуется электрон - ионная лавина, в результате чего происходит кратковременное и резкое возрастание силы тока в цепи и напряжения сопротивлении R. Этот импульс напряжения, свидетельствующий о попадании в счетчик частицы, регистрируется специальным устройством.

Слайд 5


Счетчик Гейгера применяется в основном для регистрации электронов, но существует модели, пригодны и для регистрации - гамма квантов. Счетчик Гейгера...
Описание слайда:
Счетчик Гейгера применяется в основном для регистрации электронов, но существует модели, пригодны и для регистрации - гамма квантов. Счетчик Гейгера применяется в основном для регистрации электронов, но существует модели, пригодны и для регистрации - гамма квантов.

Слайд 6


ПОДУМАЙТЕ! В каком году был создан счетчик Гейгера? Для чего применяют счетчик Гейгера? Для регистрации каких частиц применяется счетчик Гейгера?...
Описание слайда:
ПОДУМАЙТЕ! В каком году был создан счетчик Гейгера? Для чего применяют счетчик Гейгера? Для регистрации каких частиц применяется счетчик Гейгера? Благодаря чему в пространстве межде электродами возникает сильное электрическое поле?

Слайд 7


Литература А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс», «Дрофа», 2009 г.
Описание слайда:
Литература А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс», «Дрофа», 2009 г.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию