Применение информационных технологий в физике

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2013 в 19:41, доклад

Описание работы

Появление вычислительной техники существенно облегчило научный труд. Компьютер взял на себя "мучительный" труд по математическим расчетам, моделированию всевозможных процессов, управлению экспериментами, обработке результатов измерений. Современная вычислительная техника шагнула так далеко, что сегодня нельзя представить себе научную группу, в которой не использовалась бы вычислительная техника.
Актуальность разработки компьютерного обеспечения курсов атомной и ядерной физики обусловлена интенсивным развитием фундаментальных исследований и прикладных разработок в ядерной физике и квантовой электронике.

Файлы: 1 файл

Инф в физ.ppt

— 967.50 Кб (Скачать файл)

Применение информационных  технологий  
В ФИЗИКЕ.

 

Презентация выполнена 

ученицей 11- «А» класса 

Кондрацкой Анастасией

 
Появление  вычислительной техники существенно  облегчило научный труд. Компьютер  взял на себя "мучительный" труд по математическим расчетам, моделированию всевозможных процессов, управлению экспериментами, обработке  результатов измерений. Современная  вычислительная техника шагнула  так далеко, что сегодня нельзя  представить себе научную группу, в которой не использовалась  бы вычислительная техника.  

Актуальность разработки компьютерного  обеспечения курсов атомной и  ядерной физики обусловлена интенсивным  развитием фундаментальных исследований  и прикладных разработок в  ядерной физике и квантовой  электронике.

 Компьютерная обработка результатов измерений в атомном и ядерном практикумах позволяет резко повысить эффективность учебного процесса и компенсировать ограниченные возможности измерительной аппаратуры.  Сложная математическая обработка экспериментальных данных позволяет находить значения квантовых дефектов по спектрам поглощения и излучения натрия, определить форму потенциальной кривой для возбужденного терма молекулы йода, вид энергетической зависимости сечения упругого рассеяния медленных электронов на атомах инертных элементов и распределения электронов по скоростям в тиратронах.

 

Эффект Комптона

 

Расчёт строится на использовании  закона сохранения импульса. Рассмотрим  подробно, как должно происходить  столкновение фотонов и электронов. Если используется закон сохранения  импульса, то при расчётах обязательно  необходимо учитывать размеры  сталкивающихся частиц, потому, что  от этого зависит угол их  разлёта после столкновения. Ведь  ни фотон, ни электрон нельзя  в таких процессах принимать  за материальные точки. Отметим, что энергия фотонов в этом  процессе, превышает энергию электрона, с которым он сталкивается. Обратимся  как всегда к рисунку.

 

 

Компьютерный спектрометр позволяет  изучать тормозное излучение, эффект  Комптона (упругое рассеяние коротковолнового  электромагнитного излучения (рентгеновского  и гамма-излучения) на свободных (или слабосвязанных) электронах  вещества, сопровождающееся увеличением  длины волны), поглощение рентгеновского  излучения атомами, бета-распад и  гамма-излучение атомных ядер.

 

Квантовые компьютеры обещают  достичь вычислений, скорость которых  выйдет далеко за пределы современных  компьютеров. Они будут использовать  квантовые эффекты, но также будут  восприимчивы к внешним помехам.

 
Б.А.К. 
В этом году ученые планируют воспроизвести в ядерной лаборатории те далекие первозданные условия, когда еще не было протонов и нейтронов, а существовала сплошная кварк-глюонная плазма. Иными словами, исследователи надеются увидеть мир элементарных частиц в том виде, каким он был всего через доли микросекунд после Большого взрыва, то есть после образования Вселенной.  

 

8


Информация о работе Применение информационных технологий в физике