Pospeševalnik: Razlika med redakcijama

Izbrisana vsebina Dodana vsebina
Thijs!bot (pogovor | prispevki)
m pp|dp
Vrstica 1:
[[Slika:Particle accelerators 1937.jpg|200px|thumb|right|Eden od prvih pospeševalnikov iz leta [[1937]], razstavljen v muzeju znanosti v [[London]]u.]]
 
'''PospeševalnikPospeševálnik''' je [[naprava]], ki uporablja [[električno polje|električno]] in/ali [[magnetno polje]] za pospeševanje [[električni naboj|električno nabitih]] delcev na visoko [[hitrost]].
 
===Visokoenergetske naprave===
 
Visokoenergetski pospeševalniki uporabljajo linearno množico [[plošča|plošč]] (ali [[cev]]i), kamor je usmerjeno izmenično visoko energijsko polje. Ko se [[delec|delci]] približujejo plošči, se zaradi nasprotne [[polariteta|polaritete]] plošče pričnejo [[pospešeno gibanje|gibati pospešeno]]. Ko preidejo skozi luknjo v plošči, se polariteta zamenja, tako da jih plošča odbija in pospešuje proti naslednji plošči. Navadno se delce pospešuje v gručah, tako da je za to potreben natančen [[regulator izmenične napetosti]]. Ko se delci približujejo [[hitrost svetlobe|hitrosti svetlobe]], hitrost preklapljanja električnega polja postane tako visoka, da pričnejo delovati na mikrovalovnih [[frekvenca]]h.
 
V generatorju [[rentgen]]skih žarkov je tarča ena od [[elektroda|elektrod]]. Pospeševalniki, ki delujejo na enosmerni tok, ki so zmožni pospešiti delce na hitrost, dovoljšnjo za sproženje [[jedrska reakcija|jedrskih reakcij]] so [[Cockcroft-Waltonov generator]], ojačevalec napetosti, ki pretvori izmenični tok v visokonapetostni enosmerni tok, ali [[Van de Graaffov generator]], ki uporablja [[statična elektrika|statično elektriko]].
 
Največji in najmočnejši pospeševalniki delcev, kot na primer [[RHIC]], [[LargeVeliki Hadronhadronski Collider|trkalnik]] ([[LHC]]) (predviden pričetek obratovanja v letu 2007) in [[Tevatron]], se uporabljajo pri [[eksperiment]]ih v [[fizika osnovnih delcev|fiziki osnovnih delcev]]. Pospeševalniki delcev lahko s [[proton]]skimi žarki ustvarijo tudi [[izotop]]e, ki se uporabljajo v [[medicina|medicini]]. Tak primer pospeševalnika je LANSCE v [[Loas Alamos, Nova Mehika|Los Alamos]]u.
 
===Nizkoenergetske naprave===
 
Vsakdanji primeri pospeševalnikov delcev so taki, ki jih najdemo v [[televizija|televiziji]] in [[rentgen]]u. Nizkoenergetski pospeševalniki, kot na primer [[katodna cev]] ali [[rentgen]] uporabljajo en par [[elektroda|elektrod]] z nekaj tisoč volti enosmerne [[napetost]]i med njima.
Nizkoenergetski pospeševalnik, ionski vstavljalec, se na primer uporablja pri proizvodnji [[integrirano vezje|integriranih vezij]].
Vrstica 20 ⟶ 24:
 
== Krožni pospeševalniki ==
 
V krožnem pospeševalniku se delci gibljejo v krogu, dolker ne dosežejo zadostne energije. Pot delca je navadno ukrivljena v krog s pomočjo [[elektromagnet]]ov. Prednost v primerjavi z linearnimi pospeševalniki je ta, da krožna topologija dovoljuje neskončno kroženje. Linearni pospeševalniki bi tako morali biti ekstremno dolgi, da bi dosegli moč krožnih pospeševalnikov.
V krožnem pospeševalniku se delci gibljejo v krogu, dolker ne dosežejo zadostne energije. Pot delca je navadno ukrivljena v krog s pomočjo [[elektromagnet]]ov. Prednost v primerjavi z linearnimi pospeševalniki je ta, da krožna topologija dovoljuje neskončno kroženje. Linearni pospeševalniki bi tako morali biti ekstremno dolgi, da bi dosegli moč krožnih pospeševalnikov. Odvisno od energije in delca, ki je pospeševan, imajo krožni pospeševalniki delcev pomanjkljivost, da oddajajo [[sevanje]]. Ko nabit delec pospešuje, oddaja [[elektromagnetno sevanje]] in [[sekundarno žarčenje]]. Ker pospeševani delec pospešuje proti središču kroga, neprenehoma seva. To je potrebno kompenzirati, kar naredi krožne pospeševalnike manj učinkovite od linearnih.
 
===Sinhrotronska svetloba===
 
Nekateri krožni pospeševalniki so bili zgrajeni posebej v namen, da generirajo sevanje (imenovano sinhrotronska svetloba) kot rentgenske žarke. Ti visokoenergetski žarki se uporabljajo za odkrivanje zgradbe snovi, rentgensko [[spektrografija|spektrografijo]] [[protein]]ov, proučevanju lastnosti materialov in v medicini za obsevanje rakastih celic.
Nekateri krožni pospeševalniki so bili zgrajeni posebej v namen, da generirajo sevanje (imenovano sinhrotronska svetloba) kot rentgenske žarke. Ti visokoenergetski žarki se uporabljajo za odkrivanje zgradbe snovi, rentgensko [[spektrografija|spektrografijo]] [[protein]]ov, proučevanju lastnosti materialov in v medicini za obsevanje rakastih celic. Poleg tega, fiziki delcev v svojih pospeševalnikih vedno pogosteje uporabljajo večje delce, kot na primer [[proton]]e, da dobijo večje energije. Ti delci so sestavljeni iz [[kvark]]ov in [[gluon]]ov, kar naredi analizo rezultatov njunih medsebojnih vplivov veliko bolj zapleteno, hkrati pa znanstveno tudi bolj zanimivo.
 
===Zgodovina ciklotronov===
 
Prvi krožni pospeševalnik je bil [[ciklotron]], ki ga je leta [[1929]] izumil [[Ernest O. Lawrence]]. Ciklotroni imajo en par votlih plošč v obliki črke 'D' za pospeševanje delcev in en [[magnet]] za ukrivljanje poti delcev. Delci so potisnjeni v središče krožnega stroja, kjer pričnejo v spirali krožiti proti obodu.
 
Vrstica 38 ⟶ 44:
 
== Tandemski pospeševalniki ==
 
V tandemskem pospeševalniku (tandetronu), ion privlači zelo visoka pozitivna napetost v geometrični sredini tlačne posode, s čimer pridobi energijo. Ko pride do središčnega dela, imenovanega visoko napetostni terminal, se nekaj elektronov odtrga od iona, ki s tem postane pozitiven. Ion se nato pospeši stran z visoko pozitivno napetostjo. Zaradi tega se ta vrsta pospeševalnika imenuje tandemski pospeševalnik - v prvi fazi delec potegne k sebi, v drugi pa ga odbije stran. Primer tandetrona je [[ANTARES]] (Australian National Accelerator for Applied Research).
 
 
==Viri==
 
# Matthew Early Wright (April 2005). "Riding the Plasma Wave of the Future". ''Symmetry: Dimensions of Particle Physics (Fermilab/SLAC)'', str. 12.
# Briezman, et al. [http://peaches.ph.utexas.edu/ifs/ifsreports/Self-focused762.pdf "Self-Focused Particle Beam Drivers for Plasma Wakefield Accelerators" (PDF)]. Zajeto 13.5.2005.