... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UK • MFF • KVOF
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revize Předchozí verze Následující verze | Předchozí verze | ||
zadani:407 [ 4.10.2016 10:49] Hanzal Vojtěch RNDr. [Literatura] |
zadani:407 [24.09.2024 10:45] (aktuální) Hanzal Vojtěch RNDr. [(A7) Pozitronová emisní tomografie] |
||
---|---|---|---|
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
- | ====== (A7) Pozitronová emisní tomografie ====== | + | ====== (A7) Pozitronová emisní tomografie. ====== |
{{:zadani:texty:txt_407.pdf|Studijní text}} | {{:zadani:texty:txt_407.pdf|Studijní text}} | ||
Řádek 11: | Řádek 11: | ||
//Měření s jedním zářičem// | //Měření s jedním zářičem// | ||
- | 1) Poté, co vyučující umístí silnější zářič <sup>22</sup>Na do stojánku, změřte úhlové rozdělení koincidencí v oblasti úhlů potřebné pro nalezení polohy zářiče s krokem 2°, doba měření 20s. Vysvětlete tvar naměřeného úhlového rozdělení. | + | 1) Poté, co vyučující umístí silnější zářič <sup>22</sup>Na do stojánku, změřte úhlové rozdělení koincidencí v oblasti úhlů potřebné pro nalezení polohy zářiče, doba měření 20s. Vysvětlete tvar naměřeného úhlového rozdělení, získané poznatky využijte při domácím zpracování. |
2) Změřte četnost koincidencí pro úhly Φ = 60°, 90°, 120° bez plechu a 120° s Pb plechem mezi detektory, doba měření 100s. Vysvětlete pozorované četnosti. | 2) Změřte četnost koincidencí pro úhly Φ = 60°, 90°, 120° bez plechu a 120° s Pb plechem mezi detektory, doba měření 100s. Vysvětlete pozorované četnosti. | ||
- | 3) Po otočení krabičky o 90° postupujte jako v 1) s krokem 5°. | + | //Měření se dvěma zářiči// |
- | 4) Narýsujte přímky spojující detektory do obrázku připraveného u úlohy a odečtěte polohu průsečíku - polohu zářiče vůči krabičce. | + | 3) Poté, co vyučující přidá do krabičky druhý zářič, změřte úhlové rozdělení koincidencí s krokem 5°. |
- | + | ||
- | //Měření se dvěma zářiči// | + | |
- | 5. Poté, co vyučující přidá do krabičky druhý zářič, měřte s krokem 5° jako v 1) a 3) a narýsujte přímku jako v 4). | + | 4) Zvolte aspoň 2 další vhodné úhly otočení krabičky ψ a opakujte měření 3). |
- | 6. Podle poloh průsečíků zvolte vhodný úhel otočení krabičky ψ pro doplňující měření a proveďte jej. | + | 5) Narýsujte přímky spojující detektory do obrázku připraveného u úlohy a odečtěte polohu průsečíku - polohu zářiče vůči krabičce. Pozn.: Při volbě otočení krabičky ψ se můžete řídit polohou už zakreslených průsečíků. |
- | 7. Podle výsledků 6) doplňte do obrázku přímky a určete graficky polohy zářičů. | + | 6) Vzdálenost detektoru od zářiče zakresleného na obrázku porovnejte s měřením skutečné vzdálenosti. |
//Při domácím zpracování dat// | //Při domácím zpracování dat// | ||
- | 8) Polohy zářičů vůči krabičce určujte pomocí vztahů a metod popsaných v návodu. Podle výsledků zpracování nakreslete obrázky analogické k obrázkům narýsoaným během praktika. Chyby polohy zářičů určete graficky. | + | 7) Polohy zářičů vůči krabičce určujte pomocí vztahů a metod popsaných v návodu. Podle výsledků zpracování nakreslete obrázky analogické k obrázkům narýsoaným během praktika. Chyby polohy zářičů určete graficky. |
===== Literatura ===== | ===== Literatura ===== | ||
1) Úlehla, Suk, Trka: Atomy, jádra, částice, Academia Praha 1990 | 1) Úlehla, Suk, Trka: Atomy, jádra, částice, Academia Praha 1990 | ||
- | 2) W.R.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experimental, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1987 | + | 2) W.R.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Experiments, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1987 |
3) Pozitronová emisní tomografie [online], [cit. 11.9.2016]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitronov%C3%A1_emisn%C3%AD_tomografie | 3) Pozitronová emisní tomografie [online], [cit. 11.9.2016]. Dostupné z https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozitronov%C3%A1_emisn%C3%AD_tomografie |