Разделы презентаций


Методическая разработка открытого урока по физике в 9 классе «Экспериментальные методы исследования частиц»

Содержание

исследования частиц Экспериментальные методы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Максатихинская средняя общеобразовательная школа №2»
Тверской области





Методическая разработка

открытого урока по физике в 9 классе
«Экспериментальные методы
исследования частиц»


подготовила


учитель физики
Красильникова Ольга Анатольевна




пгт. Максатиха
2015 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Максатихинская средняя общеобразовательная школа №2»Тверской областиМетодическая разработка открытого урока по физике в 9 классе«Экспериментальные

Слайд 2 исследования частиц

Экспериментальные методы

исследования частиц  Экспериментальные методы

Слайд 3Анри Беккерель французский физик

1896

г-?
Анри Беккерель французский физик

Слайд 4 Пьер Кюри и Мария Склодовская- Кюри 1896-1898 гг-?

Пьер Кюри  и Мария Склодовская- Кюри    1896-1898 гг-?

Слайд 5 Эрнест Резерфорд английский физик

1899 г-?
Эрнест Резерфорд английский физик

Слайд 6Эрнест Резерфорд 1911 г-?

Эрнест Резерфорд    1911 г-?

Слайд 7Фредерик Содди английский химик 1903 г-?

Фредерик Содди английский химик    1903 г-?

Слайд 8Исследования частиц

Экспериментальные методы

Исследования частиц         Экспериментальные методы

Слайд 9Счётчик Гейгера.

Счётчик Гейгера.

Слайд 10Счётчик Гейгера -газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него

ионизирующих частиц. Представляет собой газонаполненный конденсатор, который пробивается при пролёте ионизирующей

частицы через объём газа.
Счётчик Гейгера -газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц. Представляет собой газонаполненный конденсатор, который пробивается

Слайд 11Кто изобрел.
Принцип предложен в 1908 году Гансом Гейгером; в 1928 Вальтер Мюллер,

работая под руководством Гейгера, реализовал несколько версий прибора, отличавшихся в

зависимости от типа излучения, которое регистрировал счётчик.
Кто изобрел.Принцип предложен в 1908 году Гансом Гейгером; в 1928 Вальтер Мюллер, работая под руководством Гейгера, реализовал несколько версий

Слайд 12В своей основе счетчик Гейгера очень прост. В хорошо вакуумированный герметичный

баллон с двумя электродами введена газовая смесь, состоящая в основном из

легко ионизируемых неона и аргона. Баллон может быть стеклянным, металлическим и др. Обычно счетчики воспринимают излучение всей своей поверхностью, но существуют и такие, у которых для этого в баллоне предусмотрено специальное «окно».
В своей основе счетчик Гейгера очень прост. В хорошо вакуумированный герметичный баллон с двумя электродами введена газовая смесь,

Слайд 13Дополнительная электронная схема обеспечивает счётчик питанием (как правило, не менее

300 В), обеспечивает, при необходимости, гашение разряда и подсчитывает количество разрядов

через счётчик.
Дополнительная электронная схема обеспечивает счётчик питанием (как правило, не менее 300 В), обеспечивает, при необходимости, гашение разряда и

Слайд 14Достоинства и недостатки прибора
Первый прибор помогающий быстро определить наличие заряженных

частиц в среде.
Недостаток прибора-функция распознания частиц отсутствует.

Достоинства и недостатки прибораПервый прибор помогающий быстро определить наличие заряженных частиц в среде.Недостаток прибора-функция распознания частиц отсутствует.

Слайд 15Исследования частиц

Экспериментальные методы

Исследования частиц         Экспериментальные методы

Слайд 16Камера Вильсона

Камера Вильсона

Слайд 17Камера Вильсона (туманная камера) —один из первых в истории приборов для регистрации

следов (треков) заряженных частиц.
Изобретена шотландским физиком Чарлзом Вильсоном  в 1912 гг. В 1927 году Вильсон получил

за свое изобретение Нобелевскую
премию по физике.

Камера Вильсона (туманная камера) —один из первых в истории приборов для регистрации следов (треков) заряженных частиц.Изобретена шотландским физиком Чарлзом Вильсоном  в

Слайд 18Камеру Вильсона можно назвать «окном» в микромир. Она представляет собой

сосуд, заполненный парами воды и спирта, близкими к насыщению.


Советские физики

П.Л. Капица и Д.В. Скобельцин предложили помещать камеру Вильсона в однородное магнитное поле.

Камеру Вильсона можно назвать «окном» в микромир. Она представляет собой сосуд, заполненный парами воды и спирта, близкими

Слайд 19Камера использует явление конденсации перенасыщенного пара: при появлении в среде перенасыщенного

пара каких-либо центров конденсации

(в частности ионов, сопровождающих след быстрой заряженной частицы) на них образуются мелкие капли жидкости.

Принцип действия

Эти капли достигают значительных размеров и могут быть сфотографированы. Источник исследуемых частиц может располагаться либо внутри камеры, либо вне ее (в этом случае частицы залетают через прозрачное для них окно).

Камера использует явление конденсации перенасыщенного пара: при появлении в среде перенасыщенного пара каких-либо центров конденсации

Слайд 20Фотография треков

Фотография треков

Слайд 22Камера обладает такими недостатками:
существуют такие частицы, которые

слишком быстро пролетают и даже не виден их трек.

при более высоких давлениях необходимо периодически очищать камеры от капель.
недолговечность треков.
И такими достоинствами, как: 
при помещении камеры в магнитное поле  по треку можно определить   энергию, скорость, массу и заряд частицы.

Недостатки и достоинства

Камера обладает такими недостатками:  	 существуют такие частицы, которые слишком быстро пролетают и даже не виден

Слайд 23Исследования частиц

Экспериментальные методы

Исследования частиц         Экспериментальные методы

Слайд 24Пузырьковая камера

Пузырьковая камера

Слайд 25Пузырьковая камера была изобретена Дональдом Глейзером (США) в 1952 году.

За своё открытие Глейзер получил Нобелевскую премию в 1960 году.

Пузырьковая камера была изобретена Дональдом Глейзером (США) в 1952 году. За своё открытие Глейзер получил Нобелевскую премию

Слайд 26Пузырько́вая ка́мера — прибор для регистрации следов быстрых заряженных ионизирующих

частиц, действие которого основано на вскипании перегретой жидкости вдоль траектории

частицы.
Пузырько́вая ка́мера — прибор для регистрации следов быстрых заряженных ионизирующих частиц, действие которого основано на вскипании перегретой

Слайд 271-входное окно 2 -поршень 3-фотокамеры 4-поверхности, покрытые  "скотчлайтом" 5-магнит 6-лазер  7- окно вакуумного кожуха 8-расширяющая линза 9-осветитель

1-входное окно 2 -поршень 3-фотокамеры 4-поверхности, покрытые  

Слайд 28Принцип работы
Камера заполнена жидкостью, которая находится в состоянии, близком к

вскипанию. При резком уменьшении давления жидкость становится перегретой. Если в

данном состоянии в камеру попадёт ионизирующая частица, то её траектория будет отмечена цепочкой пузырьков пара и может быть сфотографирована.
Принцип работыКамера заполнена жидкостью, которая находится в состоянии, близком к вскипанию. При резком уменьшении давления жидкость становится

Слайд 29Процесс измерения Частицы впускаются в камеру в момент её максимальной чувствительности.

Спустя некоторое время, необходимое для достижения пузырьками достаточно больших размеров,

камера освещается и следы фотографируются (стереофотосъёмка с помощью 2—4 объективов). После фотографирования давление поднимается до прежней величины, пузырьки исчезают, и камера снова оказывается готовой к действию. Весь цикл работы составляет величину менее 1 с, время чувствительности ~ 10—40 мс. Пузырьковые камеры (кроме ксеноновых) размещаются в сильных магнитных полях. Это позволяет определить импульсы заряженных частиц по измерению радиусов кривизны их траекторий
Процесс измерения Частицы впускаются в камеру в момент её максимальной чувствительности. Спустя некоторое время, необходимое для достижения

Слайд 30Основное преимущество пузырьковой камеры — изотропная пространственная чувствительность к регистрации

частиц и высокая точность измерения их импульсов.
Недостаток пузырьковой камеры —

слабая управляемость, необходимая для отбора нужных актов взаимодействия частиц или их распада.

достоинства и недостатки

Основное преимущество пузырьковой камеры — изотропная пространственная чувствительность к регистрации частиц и высокая точность измерения их импульсов.Недостаток

Слайд 31Исследования частиц

Экспериментальные методы

Исследования частиц         Экспериментальные методы

Слайд 32 Метод толстослойных фотоэмульсии 1928 г. Русские ученые Мысовский и

Жданов

Метод толстослойных фотоэмульсии  1928 г. Русские ученые Мысовский и Жданов

Слайд 33Искровая камера

1957г
Искровая камера

Слайд 34



П.68 ,таблица .Стр.192 ,вопросы –устно.
Домашнее задание

П.68 ,таблица .Стр.192 ,вопросы –устно.Домашнее задание

Слайд 35 Спасибо

за

внимание!
Спасибо           за

Слайд 36Список используемых источников:
Литература
Перышкин А.В., Гутник Е.М. , Физика. 9 класс.

Учебник для общеобразовательных школ / - М.: Дрофа, 2013г.
Рымкевич

А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учеб. Заведений. - М.: Дрофа, 2008.
Интернет-источники и источники иллюстраций:
http://markx.narod.ru/pic/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liquid_hydrogen_bubblechamber.jpg?uselang=ru
http://persones.ru/person-cat-99.html
Список используемых источников:ЛитератураПерышкин А.В., Гутник Е.М. , Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных школ / - М.:

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика