Лептоны космического излучения. Практикум по физике космических лучей. Ильина Н.П - 79 стр.

UptoLike

космические частицы, которые прошли внутри этого
угла.
Рис.4.9. Возможные ориентации черенковского (2) и
сцинтилляционного (1) детекторов относительно потока
космического излучения (5)
асцинтилляционный детектор (1) – положение
сцинтиллятором (3) вниз”; черенковский детектор (2) –
положениерадиатором (4) вверх”.
bчеренковский детектор (2) – положениерадиатором (4)
вниз”;
сцинтилляционный детектор (1) – положениесцинтиллятором
(3) вверх”;
Телесный угол установки зависит от величины
радиуса фотокатодов ФЭУ-49 и расстояния между
черенковским и сцинтилляционным детекторами. Оба
канала (черенковский и сцинтилляционный) имеют
одинаковые телесные углы, следовательно, через оба
детектора в единицу времени проходит одинаковое
78
космические частицы, которые прошли внутри этого
угла.




      Рис.4.9. Возможные ориентации черенковского (2) и
     сцинтилляционного (1) детекторов относительно потока
                   космического излучения (5)
а – сцинтилляционный детектор (1) – положение
“сцинтиллятором (3)      вниз”; черенковский детектор (2) –
положение “радиатором (4) вверх”.
b – черенковский детектор (2) – положение “радиатором (4)
вниз”;
сцинтилляционный детектор (1) – положение “сцинтиллятором
(3) вверх”;

   Телесный угол установки зависит от величины
радиуса фотокатодов ФЭУ-49 и расстояния между
черенковским и сцинтилляционным детекторами. Оба
канала (черенковский и сцинтилляционный) имеют
одинаковые телесные углы, следовательно, через оба
детектора в единицу времени проходит одинаковое

                            78