1) регистрируются заряженные частицы. 2) треки получаются слишком короткими, но при фотографировании можно увеличить. 3) искровая камера – трековый детектор заряженных частиц, в котором трек (след) частицы образует цепочка искровых электрических разрядов вдоль траектории её движения. 4) заряженные частицы.5) т рек может быть зафиксирован либо оптическими (например, сфотографирован) , либо электронными. пространственное разрешение обычной искровой камеры0.3 мм. частота срабатывания 10 – 100 гц. искровые камеры могут иметь размеры порядка нескольких метров.
vipppp19743355
06.02.2023
Bmin= 1 мктл υ=100 гц n=20 s=1 см²=1e(-4) м² по закону электромагнитной индукции фарадея электродвижущая сила по модулю равна скорости изменения магнитного потока ε = -δф/δt магнитный поток в рамке изменяется в зависимости от угла поворота, который изменяется во времени по гармоническому закону ф=b·s·cos(ω·t) ω =2·pi·υ – циклическая частота, измеряемая в радианах за секунду в момент времени t + δt ф2 = bscos(ω (t + δt). за промежуток времени δt магнитный поток изменится на δφ = ф2 - φι = bs(cos w(t + δt) - cos wt) δφ = bs(cos ω tcos ω δt –sin ω t sin ω δt - cos ω t). если δt мало, можно считать cos ω δt = l и sin ω δt = ω δt , поэтому δφ = -bs ω δt sin ω t эдс индукции в одном витке ε =b·s·ω·sin(ω·t) если допустимо дифференцирование, то так как скорость изменения равна производной, эту формулу можно получить проще, взяв производную из исходного выражения. в n витках эдс индукции будет в n раз больше ε =n·b·s·ω·sin(ω·t) максимальное значение будет равно амплитуде при sin=1 εmax= n·b·s·ω εmax= n·b·s·2·pi· υ εmax= 20·0.000001·0.0001·2·3.14· 100 εmax=1.26e(-6) в чувствительность должна быть на уровне 1.24 мкв