验证相对论关系实验报告
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验证快速电子的动量与动能的相对论关系实验报告
摘要:实验利用β磁谱仪和NaI(Tl)单晶γ闪烁谱仪,通过对快速电子的动量值及动能的同时测定来验证动量和动能之间的相对论关系。同时介绍了β磁谱仪测量原理、NaI(Tl)单晶γ闪烁谱仪的使用方法及一些实验数据处理的思想方法。
关键词:电子的动量电子的动能相对论效应β磁谱仪闪烁记数器。
引言:
经典力学总结了低速的宏观的物理运动规律,它反映了牛顿的绝对时空观,却在高速微观的物理现象分析上遇见了极大的困难。随着20世纪初经典物理理论在电磁学和光学等领域的运用受阻,基于实验事实,爱因斯坦提出了狭义相对论,给出了科学而系统的时空观和物质观。为了验证相对论下的动量和动能的关系,必须选取一个适度接近光束的研究对象。
β-的速度几近光速,可以为我们研究高速世界所利用。本实验我们利用源90Sr—90Y射
出的具有连续能量分布的粒子和真空、非真空半圆聚焦磁谱仪测量快速电子的动量和能量,并验证快速电子的动量和能量之间的相对论关系。
实验方案:
一、实验内容
1测量快速电子的动量。
2测量快速电子的动能。
3验证快速电子的动量与动能之间的关系符合相对论效应。
二、实验原理
经典力学总结了低速物理的运动规律,它反映了牛顿的绝对时空观:认为时间和空间是两个独立的观念,彼此之间没有联系;同一物体在不同惯性参照系中观察到的运动学量(如坐标、速度)可通过伽利略变换而互相联系。这就是力学相对性原理:一切力学规律在伽利略变换下是不变的。
19世纪末至20世纪初,人们试图将伽利略变换和力学相对性原理推广到电磁学和光学时遇到了困难;实验证明对高速运动的物体伽利略变换是不正确的,实验还证明在所有惯性参照系中光在真空中的传播速度为同一常数。在此基础上,爱因斯坦于1905年提出了狭义相对论;并据此导出从一个惯性系到另一惯性系的变换方程即“洛伦兹变换”。
洛伦兹变换下,静止质量为m0,速度为v的物体,狭义相对论定义的动量p为:
p
m
v mv
=
-
=
12β
(5—1)
式中
m m v c =-=012
/,/ββ。相对论的能量E 为: E m c =2 (5—2)
这就是著名的质能关系。mc 2是运动物体的总能量,当物体静止时v=0,物体的能量为E 0=m 0c 2称为静止能量;两者之差为物体的动能E k ,即
E mc m c m c k =-=--2222
00111(
)
β
(5—3)
当β« 1时,式(5—3)可展开为
E m c v c m c m v p m k =++-≈=00022
22
2201121212() (5—4)
即得经典力学中的动量—能量关系。
由式(5—1)和(5—2)可得:
E c p E 22202-= (5—5)
这就是狭义相对论的动量与能量关系。而动能与动量的关系为:
E E E c p m c m c k =-=+-02242
020 (4─6)
这就是我们要验证的狭义相对论的动量与动能的关系。对高速电子其关系如图所示,图中pc 用MeV 作单位,电子的m 0c 2=0.511MeV 。式(5—4)可化为:
E p c m c p c k ==
⨯122051122
2220.
以利于计算。
三、验仪器的介绍及方法:
1、实验装置主要由以下部分组成:①真空、非真空半圆聚焦β磁谱仪②β-放射源
90Sr-90Y(强度≈1毫居里),定标用γ放射源137Cs和60Co(强度≈2微居里)③200μm 厚Al窗NaI(Tl)闪烁探测器④数据处理软件⑤高压电源、放大器、多道脉冲幅度分析器。图2是实验装置图。
图1 实验装置图图2 β磁谱仪的结构简图
β源:β源是放射高速运动β电子的源,高能β粒子的速度可接近光速。如其PC为1MeV 时,v=0.89c,PC为2MeV时,v=0.97c。实验所使用的90Sr-90Yβ粒子源强度约为1.5 毫居里,在0~2.27MeV的范围内形成一连续的β谱。
γ放射源:γ射线是一种波长很短的电磁波。γ射线与物质的相互作用要比带电粒子弱得多,因而它具有较强的穿透本领。我们实验中采用的137Cs与60Co两个γ放射源是作为定标源的,它们的强度约2微居里。
β磁谱仪:图2是β磁谱仪的结构简图,图中间长方形区域是一均匀磁场区,它是由垂直纸面的上、下两层产生均匀磁场的材料组成。而中间的空间可放一与其空间相吻合的真空盒,真空盒与真空泵、真空表相联结。均匀磁场方向是垂直纸面穿过真空盒的,真空盒的放入可使高速电子运动的区域为真空区。在磁场外左侧有一固定架可放置β源。β源放射的电子在保持磁场区B均匀不变的情况下,各个不同动量的电子将以不同半径R的半圆周运动被分离,这也称为磁分离技术。而闪烁探头与多道分析器是进行能量探测与能量幅度甄别的,与计算机相联后,探测到的粒子能量与粒子数将即时地在计算机上显示并图示。这里,闪烁探头是由碘化钠晶体和光电倍增管组成的,碘化钠晶体可把入射的高速B粒子动能转化成可见光脉冲;然后光电倍增管把这些光脉冲转化为电脉冲。磁谱仪长方形区域的右侧小区是放置γ放射源,进行定标与其他实验应用的。
微机与多道分析器:由光电倍增管产生的电脉冲经线性放大器放大后,由微机与多道分析器对它们进行幅度分析,按电脉冲幅度大小微机与多道分析器将其可分成512道或1024道(相当于一阶梯),即不同幅度的电脉冲计入不同的道(阶梯),电脉冲幅度越高,则所处的道数应越大。电脉冲幅度与阶梯道数关系的线性度与斜率可通过调节光电倍增管的高压与增益改变。所以每次实验测量前,需对微机与多道分析器的512道(或1024道)进行定标。定标实验可采用两个γ放射源的已知能谱图进行。
V ),粒子因受到2、实验方法:β源射出的高速β粒子经准直后垂直射入一均匀磁场中(B
与运动方向垂直的洛伦兹力的作用而作圆周运动。如果不考虑其在空气中的能量损失(一般情况下为小量),则粒子具有恒定的动量数值而仅仅是方向不断变化。粒子作圆周运动的方程为: