Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для моделирования ядерно-физических процессов, в частности процесса аннигиляции элементарных частиц
Разноименно заряженные мыльные пузыри, взаимодействуя друг с другом, притягиваются и лопаются, моделируя процесс аннигиляции элементарных частиц. Образующаяся в результате уничтожения мыльных
Целью изобретения является расширение пузырей капля под действием силы тяжести
демонстрационных возможностей.падая на нагревательный элемент 6, разНа чертеже изображена демонстрацион-брызгивается на множество мельчайших часная модельтиц, отскакивающих от разогретвй поверхМодель состоит из имитатора заряжен- ° ™ нагревательного элемента. Процесс
ных частиц, выполненного в виде источни-Ю этот сопровождается шумовым эффектом, ка 1 мыльных пузырей, расположенной под
ним пластины 2, связанной с одним из полюсов источника 3 напряжения дополнительного источника 4 мыльных пузырей, располовоспринимаёмым на слух. Образование падающей на нагревательный элемент капли моделирует процесс возникновения -кванта. В предлагаемой модели невидимые ядерно-физические процессы аннигиляции элеженной под ним пластины 5, соединенной ,5 ментГных частиГаГекватно MOflejiH ются
для имитации процесса аннигиляции и образования Y-кванта, выполненного в виде расположенного под имитаторами частиц нагревательного элемента 6. Источники мыльных пузырей снабжены кранами 7.20
Моделирование ядерно-физического процесса производится следующим образом.
Включают источник 3 постоянного напряжения, в результате чего пластина 3 прнобнаглядными превращениями, происходящими с мыльными пузырями и каплей,попадаю- щей на нагревательный элемент.
Формула изобретения
Демонстрационная модель ядерно-физического процесса, содержащая имитатор заряженных частиц, выполненный в виде источника мыльных пузырей с расположенретает отрицательный потенциал, а пласти- 25 ной под ним пластиной, связанной с одним
на 5 - положительный. Одновременно открывают краны 7. Мыльные капли, попадая на пластину 2 заряжаются отрицательно и, проходя через пластину 2, превращаются в отрицательно заряженный мыльный пузырь.
из полюсов источника напряжения, отличающаяся тем, что, с целью расщнреиия демонстрационных возможностей, она имеет дополнительный источник мыльных пузырей с расположенной под ним пластиной, соединенной
Мыльная капля, проходя через пластину 5,30 с другим полюсом источника напряжения,
превращается в положительно заряженныйи средство для имитации процесса аннигимыльный пузырь. Описанный процесс моде-ляции и образования -кванта, выполненное
лирует получение заряженных элементарныхв виде расположенного под имитаторами
частиц электрона и позитрона.частиц нагревательного элемента.
Разноименно заряженные мыльные пузыри, взаимодействуя друг с другом, притягиваются и лопаются, моделируя процесс аннигиляции элементарных частиц. Образующаяся в результате уничтожения мыльных
пузырей капля под действием силы тяжести
этот сопровождается шумовым эффектом,
воспринимаёмым на слух. Образование падающей на нагревательный элемент капли моделирует процесс возникновения -кванта. В предлагаемой модели невидимые ядерно-физические процессы аннигиляции эле ментГных частиГаГекватно MOflejiH ются
наглядными превращениями, происходящими с мыльными пузырями и каплей,попадаю- щей на нагревательный элемент.
Формула изобретения
Демонстрационная модель ядерно-физического процесса, содержащая имитатор заряженных частиц, выполненный в виде источника мыльных пузырей с расположен ной под ним пластиной, связанной с одним
из полюсов источника напряжения, отличающаяся тем, что, с целью расщнреиия демонстрационных возможностей, она имеет дополнительный источник мыльных пузырей с расположенной под ним пластиной, соединенной
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Модель газоразрядного детектораиОНизиРующЕгО излучЕНия | 1979 |
|
SU840775A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1997 |
|
RU2148278C1 |
Учебный прибор по географии | 1987 |
|
SU1462400A1 |
ИОННАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ | 2012 |
|
RU2518467C2 |
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ РЕАКТОРНЫХ АНТИНЕЙТРИНО | 2019 |
|
RU2724133C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ С МАГНИТНЫМ ЗАРЯДОМ | 1999 |
|
RU2166810C1 |
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТОЛКНОВИТЕЛЬНЫХ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА КАНАЛИРОВАНИЯ ЯДЕРНЫХ ЧАСТИЦ И ИЗЛУЧЕНИЙ В ФАЗАХ ВНЕДРЕНИЯ И ЭНДОЭРАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ | 2012 |
|
RU2540853C2 |
Демонстрационный стенд | 1988 |
|
SU1599885A2 |
Демонстрационный стенд | 1986 |
|
SU1354240A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО РЕАЛИЗАЦИИ МАГНИТНО-НУКЛОННОГО КАТАЛИЗА | 1999 |
|
RU2180141C1 |
Изобретение позволяет расширить демонстрационные возможности модели ядерно-физического процесса. Имитатор заряженных частиц выполнен в виде источника 1 мыльных пузырей. Пластина 2 расположена под источником 1 и связана с одним из полюсов источника 3 напряжения. Дополнительный источник 4 мыльных пузырей имеет пластину 5, расположенную под ним и соединенную с другим полюсом источника 3. Средство имитации процесса аннигиляции и образования Y-кванта выполнено в виде расположенного под имитаторами частиц нагревательного элемента 6. 1 ил. (Л CZ IJ , ND IvO со ISD кэ 4-О 0-4- I II
Модель газоразрядного детектораиОНизиРующЕгО излучЕНия | 1979 |
|
SU840775A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-04-07—Публикация
1984-06-22—Подача