Měření hybností Momentum measurement a)Komory mimo magnetické pole chambers outside a magnetic field b)Komory uvnitř magnetického pole chambers inside.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Interakce ionizujícího záření s látkou
Advertisements

Liquid ring compressor
Koincidence: vstupní a výstupní signály jsou digitální signály výstupní signál má délku odpovídající překrytí vstupních signálů.
Lekce 7 Metoda molekulární dynamiky I Úvod KFY/PMFCHLekce 7 – Metoda molekulární dynamiky Osnova 1.Princip metody 2.Ingredience 3.Počáteční podmínky 4.Časová.
Studium exkluzivní produkce dvou pionů v difrakčních ep interakcích Richard Polifka Seminář ÚČJF , Praha.
Kalmanuv filtr pro zpracování signálů a navigaci
Skalární součin Určení skalárního součinu
Analýza variance (Analysis of variance)
31. Stacionární magnetické pole
Studium dynamiky jádro-jaderných srážek pomocí korelační femtoskopie na experimentu STAR Jindřich Lidrych.
Pavel Jiroušek, Ondřej Grover
Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?
Kvantové vlastnosti a popis atomu
Jaderné reakce 1) Úvod 2) Výtěžek jaderných reakcí 3) Zákony zachování 4) Mechanismy a modely jaderných reakcí 5) Pružný rozptyl 6) Princip detailní rovnováhy.
4. listopadu 2013, úpravy říjen 2014
Interakce záření gama s hmotou
Mít rád Fill in the blanks with the appropriate forms of mít rád in both the present and past. Vzor: Radek ____ hudbu. Radek má rád hudbu. Radek měl rád.
Gravitační pole Gravitační síla HRW kap. 14.
VII. Neutronová interferometrie II. cvičení KOTLÁŘSKÁ 7. DUBNA 2010 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Homogenní elektrostatické pole
Náhodný jev A E na statistickém experimentu E - je určen vybranou množinou výsledků experimentu: výsledku experimentu lze přiřadit číslo, náhodnou proměnnou.
Interakce těžkých nabitých částic a jader s hmotou Elektromagnetická interakce – rozptyl (na elektronech zanedbatelný, na jádrech malá pravděpodobnost),
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
Jak pozorujeme mikroskopické objekty?
Další spojitá rozdělení pravděpodobnosti
Pojem účinného průřezu
BARYONY p, n, Λ, Σ, Ξ, Ω nukleony hyperony nukleony Obecně pro baryon i 1baryony.
Pohyb nabité částice v homogenním magnetickém poli
Tutorial: Mechanic - electrician Topic: Basics of electrical engineering the 2nd. Year The measuring system1 Prepared by: Ing. Jiří Smílek Projekt Anglicky.
: - prověření zachování C parity v elektromagnetických interakcích - prověření hypotézy, že anifermiony mají opačnou paritu než fermiony energetické hladiny.
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
V. Analýza rozptylu ANOVA.
Martin Zacpal Michael Reece Field Kristýna Gincelová
1 Sáhněte si na částice LEP a DELPHI Jiří Dolejší Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK Praha
1 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
Časová analýza stochastických sítí - PERT
Svazek pomalých pozitronů moderované pozitrony pozitrony emitované  + zářičem pravděpodobnost, že pozitron pronikne do hloubky z  – hustota materiálu.
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Monte Carlo simulace Experimentální fyzika I/3. Princip metody Problémy které nelze řešit analyticky je možné modelovat na základě statistického chování.
Magnetické pole pohybující se náboje
Elektronová struktura atomů
VI. Neutronová interferometrie cvičení KOTLÁŘSKÁ 3. DUBNA 2013 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Faradayův zákon Každá změna magnetického pole v okolí vodiče indukuje v tomto vodiči napětí.
1 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
1 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 22. října 2012.
Proteinové interakce Proteinové komplexy interaktom
Funkce náhodné proměnné nová náhodná proměnná: a stará náhodná proměnná: x hustota pravděpodobosti: f(x) hustota pravděpodobosti: g(a)
Semiconductor (solid state) detectors 1.Introduction 2.Principle of semiconductors 3.Silicon detectors, p-n junction, depleted region, induced charge 4.
1 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
1 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím.
Hustota pravděpodobnosti – případ dvou proměnných
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
„Smyčkový model“ správný výsledek, avšak jen ilustrace, odvození neplatí v atomu.
6. Hmotnostní analyzátory I
VI. Neutronová interferometrie cvičení KOTLÁŘSKÁ 11. DUBNA 2012 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4.
6 Kvantové řešení atomu vodíku a atomů vodíkového typu 6.2 Kvantově-mechanické řešení vodíkového atomu … Interpretace vlnové funkce vodíkového atomu.
Možnosti biostatistiky RNDr. Karel Hrach, Ph.D. Ústav zdravotnických studií UJEP Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích ( )
Magnetické pole pohybující se náboje
Ampérovo pravidlo, Magnetické pole solenoidu
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření 4. listopadu 2013.
Nafion Nafion – polymer na bázi teflonu (PTFE) obsahující sulfonovou funkční skupinu -SO3H.
Gravitační pole Gravitační síla HRW2 kap. 13 HRW kap. 14.
Quantum Chemistry / Quantum Mechanics Many-Particle Problems
Space Ing. Jaroslav Bernkopf.
Měrný náboj elektronu Borovec O. Jarosil L. Stejskal J.
Poissonovo rozdělení diskrétní náhodné veličiny
Název školy: Základní škola Chomutov, Písečná 5144 Název materiálu: VY_22_INOVACE_16_Elephant Cave and plants in Bali_hz2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/
Transkript prezentace:

Měření hybností Momentum measurement a)Komory mimo magnetické pole chambers outside a magnetic field b)Komory uvnitř magnetického pole chambers inside a magnetic field 1

2

Magnetická pole : dipól, toroid, solenoid dipól 3

4

Toroid 5 d

Solenoid 6

7

8 B=4T

Dráhy částic v solenoidu Particle tracks in a solenoid 9

Projekce pohybu částice v solenoidu v interakci se vstřícnými svazky interakční vrchol je v polovině solenoidu Transversal projection (r φ) Longitudinal projection (rz) electron - positron collider e + + e - → μ + + μ - 10

a) Θ is small 11

12

13

Vliv mnohonásobného rozptylu 14

15

16

Rekonstrukce drah částic 17

18

19 simulation

20 Rozdělení podle x dostaneme jako dN/dx = dN/dr x ∙ dr x / dx Rozdělení podle náhodné proměnné r x je konstantní r x je úměrné x 3 a tudíž dr x / dx je úměrné x 2. Proto dN/dx bude také úměrné x 2 čili dostaneme závislost jakou měla funkce g(x).

21 dN ‗ σ n dx = w dx pravděpodobnost, že interaguje jedna částice SΦ v délce dx probability of the interaction of one particle in dx

22 Detector systems in collider experiments

23 Detector testing

24

25

26 Detector testing with radioactive sources

27

28

29

30

31