Теории частиц, атома и взаимодействий


Меню

Главная страница

Антиматерия

Атомное ядро

Барионы

Внутри ядра

Гравитация

Ионы, магниты и электричество

Кварки

Мезоны, мюоны, пионы

Нейтрино

Сильное ядерное взаимодействие

Слабое взаимодействие

Ускорители элементарных частиц

Фотоны

Что такое наука

Электричество и электроны

Элементарные частицы

Ускорители электронов - бетатроны

Особый интерес исследователей привлекли ускорители электронов. Чтобы расщепить атомы, эти легкие частицы необходимо разогнать намного сильнее, чем протоны (точно так же, как шарик для настольного тенниса необходимо ударить намного сильнее, чем обычный теннисный мяч, чтобы добиться одинаковой силы удара). Обычный циклотрон непригоден для ускорения электронов, поскольку при тех огромных скоростях, когда электрон превращается в эффективный «снаряд», его релятивистская масса слишком велика. В 1940 году американский физик Д. Керст изобрел электронный ускоритель, в котором возрастающая масса частиц компенсировалась повышением мощности электрического поля, а электроны двигались по кругу постоянного диаметра, а не по спирали. Такое устройство, получившее название бетатрон, позволило разогнать электроны до 340 МэВ.

Первый антипротон был получен на беватроне

Протонный синхротрон, космотрон, беватрон, фазотрон

Сдвоенные линейные ускорители частиц - новое слово в ядерной физике

Сильнофокусный синхротрон импульсного типа

Синхроциклотрон

Совершенствование линейных ускорителей также идет полным ходом

Совершенствование ускорителей частиц типа беватрон

Современные синхрофазотроны позволяют выйти на энергию 1000 ГэВ

Ускорители частиц строили для открытия антипротона

Ускорители электронов - бетатроны

Циклотрон

Электронные синхротроны

Электростатический генератор



Разное




Rambler's Top100