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		<title>F-Praktikum SOWAS Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
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		<id>https://wiki.physik.rub.de/fpsowas/index.php?title=Relativ._Massenzuwachs&amp;diff=1257</id>
		<title>Relativ. Massenzuwachs</title>
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				<updated>2021-11-29T08:56:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Schnier: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''312 Relativistischer Massenzuwachs'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schnelle relativistische Elektronen aus den Beta Zerfällen des 90Sr (Strontium) und des nachfolgenden 90Y (Yttrium Eβ,max = 2,27 MeV) werden mit Hilfe eines einfachen Betaspektrometers analysiert. Dabei werden die Elektronen in ein nahezu homogenes Magnetfeld (B = 1,0 kG = 0,10 T), das zwischen einem permanent-magnetischen Plattenpaar (230 x 200 x 28) mm³ besteht, hineingeschossen und halbkreisförmig abgelenkt. Aus dem Austrittsort der Elektronen aus dem Magnetfeld lässt sich der Impuls der Elektronen ermitteln. Die zugehörige Energie der Elektronen wird mit einem CsI-Szintillationsdetektor, der vorher mit Standardpräparaten geeicht werden muss, mit Hilfe eines Vielkanalanalysators, bestehend aus ADC und PC, gemessen. Nach Korrektur der Energieverluste der Elektronen in Luft und im Al-Fenster des Szintillationsdetektors, werden die experimentell bestimmten Wertepaare Energie und Impuls graphisch mit Fehlerbalken dargestellt und im gleichen Diagramm mit den berechneten Energie-Impuls-Kurven für den nicht-relativistischen und den relativistischen Fall verglichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Versuch findet im F-Praktikums-Raum NB 04/286 statt.&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Versuch312.PDF Anleitung]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schnier</name></author>	</entry>

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		<title>Relativ. Massenzuwachs</title>
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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''312 Relativistischer Massenzuwachs'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schnelle relativistische Elektronen aus den Beta Zerfällen des 90Sr (Strontium) und des nachfolgenden 90Y (Yttrium Eß,max = 2,27 MeV) werden mit Hilfe eines einfachen Betaspektrometers analysiert. Dabei werden die Elektronen in ein nahezu homogenes Magnetfeld (B = 1,0 kG = 0,10 T), das zwischen einem permanent-magnetischen Plattenpaar (230 x 200 x 28) mm³ besteht, hineingeschossen und halbkreisförmig abgelenkt. Aus dem Austrittsort der Elektronen aus dem Magnetfeld lässt sich der Impuls der Elektronen ermitteln. Die zugehörige Energie der Elektronen wird mit einem CsI-Szintillationsdetektor, der vorher mit Standardpräparaten geeicht werden muss, mit Hilfe eines Vielkanalanalysators, bestehend aus ADC und PC, gemessen. Nach Korrektur der Energieverluste der Elektronen in Luft und im Al-Fenster des Szintillationsdetektors, werden die experimentell bestimmten Wertepaare Energie und Impuls graphisch mit Fehlerbalken dargestellt und im gleichen Diagramm mit den berechneten Energie-Impuls-Kurven für den nicht-relativistischen und den relativistischen Fall verglichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Versuch findet im F-Praktikums-Raum NB 04/286 statt.&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Versuch312.PDF Anleitung]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schnier</name></author>	</entry>

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&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''312 Relativistischer Massenzuwachs'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schnelle relativistische Elektronen aus den Beta Zerfällen des 90Sr (Strontium) und des nachfolgenden 90Y (Yttrium Eß,max = 2,27 MeV) werden mit Hilfe eines einfachen Betaspektrometers analysiert. Dabei werden die Elektronen in ein nahezu homogenes Magnetfeld (B = 1,0 kG = 0,10 T), das zwischen einem permanent-magnetischen Plattenpaar (230 x 200 x 28) mm³ besteht, hineingeschossen und halbkreisförmig abgelenkt. Aus dem Austrittsort der Elektronen aus dem Magnetfeld lässt sich der Impuls der Elektronen ermitteln. Die zugehörige Energie der Elektronen wird mit einem CsI-Szintillationsdetektor, der vorher mit Standardpräparaten geeicht werden muss, mit Hilfe eines Vielkanalanalysators, bestehend aus ADC und PC, gemessen. Nach Korrektur der Energieverluste der Elektronen in Luft und im Al-Fenster des Szintillationsdetektors, werden die experimentell bestimmten Wertepaare Energie und Impuls graphisch mit Fehlerbalken dargestellt und im gleichen Diagramm mit den berechneten Energie-Impuls-Kurven für den nicht-relativistischen und den relativistischen Fall verglichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Versuch findet im F-Praktikums-Raum NB 04/286 statt. Der Versuch findet im Regelfall Mittwochs statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Versuch312.PDF Anleitung]&lt;/div&gt;</summary>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Schnier: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''312 Relativistischer Massenzuwachs'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schnelle relativistische Elektronen aus den Beta Zerfällen des 90Sr (Strontium) und des nachfolgenden 90Y (Yttrium Eß,max = 2,27 MeV) werden mit Hilfe eines einfachen Betaspektrometers analysiert. Dabei werden die Elektronen in ein nahezu homogenes Magnetfeld (B = 1,0 kG = 0,10 T), das zwischen einem permanent-magnetischen Plattenpaar (230 x 200 x 28) mm³ besteht, hineingeschossen und halbkreisförmig abgelenkt. Aus dem Austrittsort der Elektronen aus dem Magnetfeld lässt sich der Impuls der Elektronen ermitteln. Die zugehörige Energie der Elektronen wird mit einem CsI-Szintillationsdetektor, der vorher mit Standardpräparaten geeicht werden muss, mit Hilfe eines Vielkanalanalysators, bestehend aus ADC und PC, gemessen. Nach Korrektur der Energieverluste der Elektronen in Luft und im Al-Fenster des Szintillationsdetektors, werden die experimentell bestimmten Wertepaare Energie und Impuls graphisch mit Fehlerbalken dargestellt und im gleichen Diagramm mit den berechneten Energie-Impuls-Kurven für den nicht-relativistischen und den relativistischen Fall verglichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Versuch findet imF-Praktikums-Raum NB 04/286 statt. Der Versuch findet im Regelfall Mittwochs statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://f-praktikum.ep1.rub.de/anleitung/Versuch312.PDF Anleitung]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Schnier</name></author>	</entry>

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