Вопросы к экзамену по курсу: Экспериментальная физика взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом - umotnas.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Магистерской программы «Физика пучков заряженных частиц и ускорительная... 1 27.3kb.
О расчете допусков в ускорителе заряженных частиц 1 88.98kb.
Численный анализ в системе трех одномерных одноименно заряженных... 1 27.18kb.
Основы взаимодействия заряженных частиц с диэлектрическими материалами 5 1729.37kb.
Вопросы к экзамену по курсу «общая физика» 1 63.36kb.
Вопросы к зачету (экзамену) по курсу "Проектирование трансляторов" 1 19.99kb.
Магистерской программы Наименование программы: «Физика элементарных... 1 22.87kb.
2. физика элементарных частиц. Частицы и взаимодействия классификация... 1 189.52kb.
Московский государственный технический 5 868.25kb.
Профиль 06 магистр «Медицинские ускорители заряженных частиц» 1 29.65kb.
Вопросы к экзамену по курсу «Философия культуры XX века» 1 13.43kb.
Межгосударственный стандарт 1 84.84kb.
Викторина для любознательных: «Занимательная биология» 1 9.92kb.

Вопросы к экзамену по курсу: Экспериментальная физика взаимодействия тяжелых заряженных - страница №1/1

Вопросы к экзамену по курсу: Экспериментальная физика взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом
1. Ускорители заряженных частиц их возможности и характеристики.

Общее устройство и типы ускорителей.

Ускоритель (генератор) Ван де Графа

Высоковольтный ускоритель с перезарядкой

Линейный резонансный ускоритель

Принцип автофазировки

Циклотрон (включая изохронный циклотрон).

Синхротрон (включая коллайдеры).


2. Вакуумная техника на ускорительных комплексах

Режимы течения газа в трубопроводах. Критерий Кнудсена.

Проводимость трубопровода.

Вакуумные насосы. Основные типы и важнейшие характеристики насосов.

Механические насосы.

Струйные насосы

Турбомолекулярные насосы.

Магнито-разрядные и сорбционные насосы

Механические методы измерения давления в вакуумных системах.

Тепловые методы измерения давления в вакуумных системах. Вакуумметры сопротивления и термопарные вакуумметры.

Ионизационные методы измерения давления в вакуумных системах.

3.Основы теории торможения ионов в веществе

Процессы определяющие взаимодействие тяжелых ионов с замедляющей средой.

Ядерные взаимодействия релятивистских ионов. Ядерный пробег ионов.

Кулоновское торможения заряженных частиц. Потери энергии тзч в веществе. Тормозная способность вещества.

Изменение заряда иона в процессе торможения


4. Мишени для исследования взаимодействия протонов и ионов с веществом.

Твердотельные мишени для экспериментов по физике взаимодействия ТЗЧ с веществом. Требования к параметрам и методы изготовления .


Понятие пробега ионов. «Толстые» мишени и измерение пробегов ТЗЧ.
Газовые мишени (с окнами и с дифференциальной откачкой) для экспериментов по физике взаимодействия ТЗЧ с веществом.

Жидкие, пористые и криогенные мишени.

Измерение толщины твердотельных мишеней

Диагностика газовых мишеней

Методы анализа химического состава.

Масс – спектрометрия.


4. Методы измерения потерь энергии и детекторы частиц

Методы измерения тока пучка

Методы измерения тормозной способности вещества

Методы измерения энергии тзч.

Полупроводниковые детекторы

Калориметрическая методика

Времяпролетный метод измерения потерь энергии частиц.

Сцинтилляционные счетчики. Характеристики сцинтилляторов.



Микроканальные и микросферические пластины
5. Радиационная безопасность: понятия и термины


Билет 1




Билет 2




Билет 3




Билет 4




Билет 5




Билет 6




Билет 7




Билет 8




Билет 9




Билет 10




Билет 11




Билет 12




Билет 13




Билет 14




Билет 15