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Magnetspektrometer
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Ein Magnetspektrometer ist ein GerΓ€t, welches die Impulsverteilung und damit auch die jeweilige Energie geladener Teilchen durch Einsatz eines Magnetfeldes messen kann.
Contents
β’ Grundprinzip
β’ Einsatzgebiete
β’ Siehe auch
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
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Grundprinzip
Die Messung nutzt die Tatsache, dass wegen der geschwindigkeitsabhΓ€ngigen Lorentzkraft geladene Teilchen im Magnetfeld stΓ€rker abgelenkt werden, wenn ihre Geschwindigkeit (und damit ihr Impuls) grΓΆΓer ist. Deshalb kann man aus der Flugbahn bzw. dem Auftreffort der Teilchen auf ihren Impuls schlieΓen.
Wenn durch zusΓ€tzliche SzintillationszΓ€hler, Detektoren fΓΌr Tscherenkow-Strahlung bzw. einer Flugzeitmessung weitere Informationen ΓΌber die Teilchen erhoben werden, so kΓΆnnen die Teilchen auch identifiziert werden. Wenn beispielsweise die Geschwindigkeit und die Ladung des Teilchens bekannt sind, so kann durch die Impulsmessung die Masse des Teilchens bestimmt werden.
Als Kennzeichnung eines Magnetspektrometers dient oft die Anordnung der magnetischen Ablenkfelder, verbreitet sind zum Beispiel Q3D-Spektrographen (ein Quadrupolmagnet und drei Dipolmagnete). Eine wichtige KenngrΓΆΓe fΓΌr ein Magnetspektrometer ist die ImpulsauflΓΆsung.
Einsatzgebiete
Magnetspektrometer werden vor allem bei Experimenten der Teilchenphysik verwendet.
Bei Kernstreuprozessen und Kernreaktionen kann man in AbhΓ€ngigkeit vom Streuwinkel mit groΓer Genauigkeit Aussagen zu Art, Energie und Anzahl der Produkte treffen. HΓ€ufig werden Magnetspektrometer auch zur Analyse von Alpha- bzw. Beta-ZerfΓ€llen verwendet. Die Kosmische Strahlung wird hΓ€ufig mit Magnetspektrometern untersuchtcite-ref-1[1] (etwa mit dem Alpha-Magnet-Spektrometer, welches auf der ISS betrieben wird oder dem Payload for AntiMatter Exploration and Light-nuclei Astrophysics, kurz PAMELA, welches als Nutzlast des Resurs-DK1 seit 2006 die Erde umkreist), auch StoΓprozesse mit Kaonen werden gezielt untersucht.cite-ref-2[2]
Siehe auch
Literatur
β’ Klaus Bethge, Gertrud Walter, Bernhard Wiedemann: Kernphysik: Eine EinfΓΌhrung. Springer, 2007, ISBN 978-3-540-74566-2, S. 135 f.
β’ Norbert Lang: Schwellennahe Produktion von Eta-Mesonen im Proton-Neutron-StoΓ am Magnetspektrometer ANKE. UniversitΓ€t MΓΌnster, Fachbereich Physik, 2004, urn:nbn:de:hbz:6-79629656312.
Einzelnachweise