Устройство, принцип действия и применение бетатрона.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Синхротронное излучение Готовцев Александр 553гр.
Advertisements

СИЛА ЛОРЕНЦА Определение Сила Лоренца – сила (F), действующая на заряженную частицу, движущуюся в электромагнитном поле. На точечный электрический.
МАЙКЛ ФАРАДЕЙ АНГЛИЙСКИЙ физик,основоположник учения об электрическом поле. Фарадей превратил магнетизм в электричество. Появление электрического.
Электромагнитные волны представляют собой распространение электромагнитных полей в пространстве и времени.
1. Классификация ускорителей 2. Линейные ускорители 3. Циклические ускорители УСКОРИТЕЛИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛАЗМА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ.
Сила Лоренца Сила Лоренца – сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся электрически заряженную частицу. 1) Точка приложения – движущаяся заряженная.
Обобщение Атомная физика. По кодификатору : Планетарная модель атома Постулаты Бора Линейчатые спектры Лазер.
Вводный курс Вторичные электромагнитные эффекты в радиоэлектронной аппаратуре при действии импульсного ионизирующего излучения В.Ф.Зинченко, д.ф.-м.н.,
Линейный ускоритель ионов С +6 - инжектор синхротрона, предназначенного для адронной терапии.
Электродинамика Некоторые практические применения.
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 1 Презентация по.
Тема: « Основы электродинамики». 1. Как направлена сила Ампера действующая на проводник 1 со стороны двух других ( см. рисунок), если все проводники тонкие,
Повторение Презентация учителя физики гимназии 1 г. Мытищи Чумаченко Г.А.
Магнитное поле. Взаимодействия между проводниками с током, то есть взаимодействия между движущимися электрическими зарядами, называют магнитными.
Электрический ток в различных средах. ВОПРОСЫ: 1.Вакуум. Явление термоэлектронной эмиссии 2.Вакуумный диод и триод 3.Электронно – лучевая трубка, кинескоп.
Проводник с током расположен перпендикулярно плоскости листа: направление электрического тока от нас ( в плоскость листа) Согласно правилу буравчика, линии.
Траектории движения электрона «-» и протона «+» по круговым орбитам перпендикулярно магнитному полю «В»
Основные свойства синхротронного излучения Синхротронное излучение (СИ) это магнитотормозное излучение релятивистских электронов с энергией где Е – энергия.
Электромагнетизм Классификация ускорителей 4.2. Линейные ускорители 4.3. Циклические ускорители Тема 4. УСКОРИТЕЛИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ.
Транксрипт:

Устройство, принцип действия и применение бетатрона Презентацию подготовила ученица 11 «Б» класса Дурнева Анна.

Бетатрон – это… 1)… индукционный ускоритель, в котором энергия электронов увеличивается за счет вихревого электрического поля, создаваемого изменяющимся магнитным потоком, направленным перпендикулярно к плоскости орбиты частиц. 2)…циклический, но нерезонансный ускоритель электронов с фиксированной равновесной орбитой, ускорение в котором происходит с помощью вихревого электрического поля.

Д. Керст возле своих бетатронов, маленький - на 2.3 МэВ, большой - на 25 МэВ.

1 - камера; 2 - электромагнит ; 3 - генератор; 4 - волновод; 5 - электронная пушка; 6 - мишень ; 7- резонатор; 8 - вакуумный насос.

Схема бетатрона: а) вид сверху, б) сечение по линии АА. Показаны вектора vec_E и vec_H напряженностей электрического и магнитного полей. 1 - электромагнит, 2 - вакуумная камера, 3 - орбита электрона, 4 - инжектор, 5 - тормозная мишень, 6 - тормозное излучение.

(По способу создания магнитного поля )Бетатроны С магнитопроводом БезжелезныеПолубезжелезные

(По условиям применения) Бетатроны Транспортабельные Стационарные

Стационарные бетатроны Стереобетатроны непрерывного и импульсного действия Сильноточные бетатроны

Важные характеристики ускорителя Размеры фокусного пятна Пространственное распределение МЭД* излучения в рабочем пучке *МОЩНОСТЬ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ (экспозиционной) ДОЗЫ

Применение: 1)инструмент для изучения различных фотоядерных процессов; 2)проведение облучения в медицине; 3)Промышленный источник рентгеновского излучения высокой энергии.