PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Астрономия / Регистрация космических лучей на поверхности Земли. Изучение широких атмосферных ливней
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Регистрация космических лучей на поверхности Земли. Изучение широких атмосферных ливней


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Регистрация космических лучей на поверхности Земли. Изучение широких атмосферных ливней


Скачать эту презентацию

№ слайда 1
Описание слайда:

№ слайда 2 Космические лучи – обычные элементарные частицы и ядра атомов, образовавшиеся и
Описание слайда:

Космические лучи – обычные элементарные частицы и ядра атомов, образовавшиеся и ускоренные до высоких энергий в глубинах Вселенной. Космические лучи – обычные элементарные частицы и ядра атомов, образовавшиеся и ускоренные до высоких энергий в глубинах Вселенной. Космические лучи были открыты в 1912 г. австрийским физиком Виктором Гессом. С тех пор было сделано много открытий, связанных с космическим излучением, но остаётся ещё и немало загадок. Физика космических лучей изучает: процессы, приводящие к возникновению и ускорению космических лучей; частицы космических лучей, их природу и свойства; явления, вызванные частицами космических лучей в космическом пространстве, атмосфере Земли и планет.

№ слайда 3
Описание слайда:

№ слайда 4 В результате взаимодействия с ядрами атомов атмосферы первичные космические лучи
Описание слайда:

В результате взаимодействия с ядрами атомов атмосферы первичные космические лучи (в основном протоны) создают большое число вторичных частиц – пионов, протонов, нейтронов, мюонов, электронов, позитронов и фотонов. Эти частицы распадаются или, в свою очередь, взаимодействуют, образуя другие частицы. Таким образом возникает каскад из большого числа вторичных частиц, который называется широким атмосферным ливнем. Ливни частиц были открыты в 1938 г. французским физиком Пьером Оже В результате взаимодействия с ядрами атомов атмосферы первичные космические лучи (в основном протоны) создают большое число вторичных частиц – пионов, протонов, нейтронов, мюонов, электронов, позитронов и фотонов. Эти частицы распадаются или, в свою очередь, взаимодействуют, образуя другие частицы. Таким образом возникает каскад из большого числа вторичных частиц, который называется широким атмосферным ливнем. Ливни частиц были открыты в 1938 г. французским физиком Пьером Оже Существуют достаточно простые “виртуальные” и экспериментальные инструменты для изучения частиц космических лучей.

№ слайда 5
Описание слайда:

№ слайда 6
Описание слайда:

№ слайда 7 Сейчас во многих странах быстро развиваются сети детекторов для регистрации част
Описание слайда:

Сейчас во многих странах быстро развиваются сети детекторов для регистрации частиц космических лучей с привлечением школьников и учителей. Сейчас во многих странах быстро развиваются сети детекторов для регистрации частиц космических лучей с привлечением школьников и учителей.

№ слайда 8
Описание слайда:

№ слайда 9
Описание слайда:

№ слайда 10
Описание слайда:

№ слайда 11 Научно-образовательнй космический проект Московского государственного университе
Описание слайда:

Научно-образовательнй космический проект Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова “МГУ-250” приурочен к его 250-летию. Его основная задача – научная и образовательная деятельность на основе экспериментальных данных с малых космических аппаратов (http://cosmos.msu.ru/) Научно-образовательнй космический проект Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова “МГУ-250” приурочен к его 250-летию. Его основная задача – научная и образовательная деятельность на основе экспериментальных данных с малых космических аппаратов (http://cosmos.msu.ru/) интернет-проект “Ливни знаний” ОИЯИ, Дубна http://livni.jinr.ru/index.php

№ слайда 12
Описание слайда:

№ слайда 13
Описание слайда:

№ слайда 14 8 секторов из сцинтилляционного пластика 8 секторов из сцинтилляционного пластик
Описание слайда:

8 секторов из сцинтилляционного пластика 8 секторов из сцинтилляционного пластика 8 зафиксированных между секторами переизлучателей Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) располагается в центре сборки

№ слайда 15
Описание слайда:

№ слайда 16
Описание слайда:

№ слайда 17
Описание слайда:

№ слайда 18 Сцинтилляционная сборка 1 кв.м. Сцинтилляционная сборка 1 кв.м. Толщина пластика
Описание слайда:

Сцинтилляционная сборка 1 кв.м. Сцинтилляционная сборка 1 кв.м. Толщина пластика 20 мм. Используются световоды-переизлучатели. Электроника детектора состоит : блок связи с центральной машиной; преобразователя заряд → цифра; преобразователя время → цифра. Система термостабилизации. Вес детектора ~ 70 кг. Может располагаться на земле или на крыше здания.

№ слайда 19
Описание слайда:

№ слайда 20 Система термостабилизации обеспечивает постоянную температуру внутри детектора в
Описание слайда:

Система термостабилизации обеспечивает постоянную температуру внутри детектора вне зависимости от времени года или перепадов температуры день - ночь. Т.е. температурный фактор не влияет на точность измерений детектора (амплитуда сигнала, момент срабатывания). Система термостабилизации состоит из: Система термостабилизации обеспечивает постоянную температуру внутри детектора вне зависимости от времени года или перепадов температуры день - ночь. Т.е. температурный фактор не влияет на точность измерений детектора (амплитуда сигнала, момент срабатывания). Система термостабилизации состоит из: Термоизоляционный бокс из пенопласта. Два термодатчика. Управляемый нагреватель.

№ слайда 21 Жесткий пенопласт Жесткий пенопласт Толщина стенок ~ 7 см
Описание слайда:

Жесткий пенопласт Жесткий пенопласт Толщина стенок ~ 7 см

№ слайда 22
Описание слайда:

№ слайда 23
Описание слайда:

№ слайда 24 Собственная электроника детектора обеспечивает: Собственная электроника детектор
Описание слайда:

Собственная электроника детектора обеспечивает: Собственная электроника детектора обеспечивает: Регистрацию частиц космического излучения; Мониторинг температуры в детекторе; Калибровку измерительной части. Электроника детектора состоит из блоков: Контроллер (microcontroller 8051); Преобразователь заряд → цифра (12-bit QDC); Преобразователь время → цифра (12-bit TDC); Термодатчик; Система калибровки; Высоковольтный преобразователь (для ФЭУ); Триггер первого уровня; Коммуникационная система (CAN-open стандарт).

№ слайда 25
Описание слайда:

№ слайда 26
Описание слайда:

№ слайда 27
Описание слайда:

№ слайда 28
Описание слайда:

№ слайда 29
Описание слайда:

№ слайда 30
Описание слайда:

№ слайда 31
Описание слайда:

№ слайда 32
Описание слайда:

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru