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Bubble Room
Bubble Room.

la chambre à bulles il est l'un outil de détection de particule élémentaire conçu et réalisé pour la première fois par Donald Arthur Glaser en 1952, concept similaire à chambre nuage (Ou Wilson) en 1899.

L'instrument (partie de détecteurs d'ionisation) utiliser une quantité de liquide chaud au-dessus du point d'ébullition, puis très instable, et de nature à provoquer des noyaux d'ionisation, même avec de petites perturbations dues à des particules chargées.

Structure et fonction

La chambre à bulles est constituée par un récipient cylindrique en métal (avec un rayon d'environ 5 mètres) contenant le liquide dans un état métastable (Surchauffé et comprimé).

Bubble Room
vue schématique d'une chambre à bulles

Une particule chargée rapide qui passe à travers le vaisseau ioniser de nombreux atomes du liquide, en même temps de perdre une partie de son énergie, même sans écarts appréciables. Le long de la trajectoire de la particule doivent être des ions positifs et négatifs autour de laquelle le liquide commence à bouillir et bulles qui sont créés peuvent grandir pour remplir toute la pièce.

Lorsque vous prenez plusieurs photos sous différents angles, vous obtenez une reconstruction de pistes stéréo spatiale.

Afin de réutiliser à nouveau la chambre à bulles, il est nécessaire d'augmenter la pression pour arrêter l'ébullition du liquide, puis restaurer la situation métastable.

Habituellement, une chambre à bulles est entouré d'un grand aimant dont le champ magnétique homogène dans tout l'espace de la pièce, fait dévier les particules chargées le long d'une trajectoire circulaire (c. obtient un cyclotron) Dont le rayon dépend de la quantité de mouvement des particules. En analysant les traces, vous avez des informations sur la masse et la vitesse des particules. Etant donné que le rayon de courbure R est obtenue à l'impulsion de la particule par la relation suivante:

p (MeV / c) = 0,30 * B (kGauss) * R (cm) * g
p (GeV / c) = 0,30 * B (T) * R (m) * g

être g l'agrandissement de la photographie.

avantages

Par rapport à la chambre de brouillard les offres de chambre à bulles:

  • densité plus élevée et, par conséquent: une plus grande ionisation, une meilleure définition de la voie ferrée et d'une meilleure résolution spatiale;
  • beaucoup moins de temps
  • meilleure puissance de rayonnement de freinage, même pour des particules légères ou de faible énergie

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