1. На чем основано действие счетчика Гейгера?
1. Что происходит при ударной ионизации?
2. Что происходит при расщеплении молекул движущейся заряженной частицей?
3. Что происходит при выделении энергии частицей?
4. Что происходит при образовании пара в перегретой жидкости?
5. Что происходит при конденсации перенасыщенных паров?
2. Как называется прибор, который регистрирует элементарные частицы и действие которого основано на образовании пузырьков пара в перегретой жидкости?
3. Возможно ли с камеры Вильсона регистрировать незаряженные частицы?
1. Возможно ли это, если они имеют малую массу?
2. Возможно ли это, если они имеют большую массу?
3. Возможно ли это, если они имеют большое количество энергии?
1. Что происходит при ударной ионизации?
2. Что происходит при расщеплении молекул движущейся заряженной частицей?
3. Что происходит при выделении энергии частицей?
4. Что происходит при образовании пара в перегретой жидкости?
5. Что происходит при конденсации перенасыщенных паров?
2. Как называется прибор, который регистрирует элементарные частицы и действие которого основано на образовании пузырьков пара в перегретой жидкости?
3. Возможно ли с камеры Вильсона регистрировать незаряженные частицы?
1. Возможно ли это, если они имеют малую массу?
2. Возможно ли это, если они имеют большую массу?
3. Возможно ли это, если они имеют большое количество энергии?
Mihail
1. Действие счетчика Гейгера основано на его способности регистрировать ионизирующее излучение. Когда ионизирующая частица, например, альфа- или бета-частица, взаимодействует с чувствительным материалом внутри счетчика, она передает энергию атомам этого материала, вызывая у них ионизацию. Эти свободные ионы затем приводят к образованию электрического импульса, который может быть зарегистрирован счетчиком Гейгера.
2. Ударная ионизация происходит, когда быстрая заряженная частица, такая как альфа-частица или бета-частица, пересекает среду с высокой скоростью. При таком взаимодействии энергия заряженной частицы передается веществу, вызывая ионизацию атомов и молекул, через которые проходит заряженная частица.
3. Когда заряженная частица движется внутри вещества, могут происходить преобразования энергии и столкновения с атомами или молекулами. При достаточно высокой энергии такого взаимодействия происходит расщепление молекул, когда заряженная частица передает энергию атомам или молекулам, вызывая их разрушение или ионизацию.
4. При прохождении заряженной частицы через перегретую жидкость, она передает энергию молекулам этой жидкости. Энергия достаточна для вызывания повышения температуры жидкости и приводит к ее перегреву. Излишняя энергия может привести к образованию пара в перегретой жидкости.
5. Когда перенасыщенные пары конденсируются, они переходят из газообразного состояния в жидкое. Это происходит при сокращении объема или снижении температуры. При конденсации переход энергии происходит от газообразной фазы к жидкой фазе, что может сопровождаться выделением тепла.
2. Прибор, который регистрирует элементарные частицы и действие которого основано на образовании пузырьков пара в перегретой жидкости, называется камера Вильсона. Когда заряженная частица проходит сквозь перегретую жидкость внутри камеры Вильсона, она вызывает образование пузырьков пара. Эти пузырьки возникают из-за понижения давления вокруг заряженной частицы и становятся видимыми для наблюдателя.
3. Камера Вильсона регистрирует только заряженные частицы, так как ее действие основано на ионизации частиц. Незаряженные частицы не могут вызывать ионизацию вещества внутри камеры Вильсона и, следовательно, они не будут зарегистрированы этим прибором. Даже если незаряженные частицы имеют малую массу, они не будут обнаружены камерой Вильсона.
2. Ударная ионизация происходит, когда быстрая заряженная частица, такая как альфа-частица или бета-частица, пересекает среду с высокой скоростью. При таком взаимодействии энергия заряженной частицы передается веществу, вызывая ионизацию атомов и молекул, через которые проходит заряженная частица.
3. Когда заряженная частица движется внутри вещества, могут происходить преобразования энергии и столкновения с атомами или молекулами. При достаточно высокой энергии такого взаимодействия происходит расщепление молекул, когда заряженная частица передает энергию атомам или молекулам, вызывая их разрушение или ионизацию.
4. При прохождении заряженной частицы через перегретую жидкость, она передает энергию молекулам этой жидкости. Энергия достаточна для вызывания повышения температуры жидкости и приводит к ее перегреву. Излишняя энергия может привести к образованию пара в перегретой жидкости.
5. Когда перенасыщенные пары конденсируются, они переходят из газообразного состояния в жидкое. Это происходит при сокращении объема или снижении температуры. При конденсации переход энергии происходит от газообразной фазы к жидкой фазе, что может сопровождаться выделением тепла.
2. Прибор, который регистрирует элементарные частицы и действие которого основано на образовании пузырьков пара в перегретой жидкости, называется камера Вильсона. Когда заряженная частица проходит сквозь перегретую жидкость внутри камеры Вильсона, она вызывает образование пузырьков пара. Эти пузырьки возникают из-за понижения давления вокруг заряженной частицы и становятся видимыми для наблюдателя.
3. Камера Вильсона регистрирует только заряженные частицы, так как ее действие основано на ионизации частиц. Незаряженные частицы не могут вызывать ионизацию вещества внутри камеры Вильсона и, следовательно, они не будут зарегистрированы этим прибором. Даже если незаряженные частицы имеют малую массу, они не будут обнаружены камерой Вильсона.
Знаешь ответ?