SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 44
Α. Επιταχυντές
Πολιτιστικό Πρόγραμμα – Το σωματίδιο του Θεού
Ι. Εισαγωγή

• Οι επιταχυντές είναι μεγάλες διατάξεις οι
  οποίες επιταχύνουν φορτισμένα σωματίδια
  (ηλεκτρόνια, πυρήνες ατόμων, πρωτόνια,
  ιόντα,      κ.λ.π.)     χρησιμοποιώντας
  ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
• Στο πεδίο της ερευνητικής φυσικής
  κατευθύνουν     τα   ταχέως    κινούμενα
  σωματίδια πάνω σε άλλα ώστε να
  μελετηθεί το αποτέλεσμα της σύγκρουσης.
Ι. Εισαγωγή

• Με τη βοήθειά τους μελετάμε τους νόμους
  της φυσικής σε μικροσκοπικό επίπεδο.
• Επιπλέον, η συμπεριφορά αυτών των
  σωματιδίων σε τόσο μεγάλες ταχύτητες
  μας δίνει πληροφορίες για τη λειτουργία
  του σύμπαντος κατά τα πρώτα στάδια
  δημιουργίας του.
Ι. Εισαγωγή

• Οι ταχύτητες των σωματιδίων που
  εξέρχονται     από     έναν   επιταχυντή
  πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός (c), η
  οποία αποτελεί το μέγιστο όριο ταχύτητας
  για ένα υλικό σωματίδιο.
• Αυτές τις ταχύτητες τις ονομάζουμε
  συνήθως σχετικιστικές ταχύτητες.
Ι. Εισαγωγή

• Για να μετρήσουμε την ισχύ ενός
  επιταχυντή δεν χρησιμοποιούμε την τελική
  ταχύτητα που μπορεί να δώσει σε ένα
  σωματίδιο (π.χ. 0.95 φορές της c).
• Συνήθως χρησιμοποιούμε την ποσότητα
  ενέργειας (σε eV) που μπορεί να δώσει σε
  ένα σωματίδιο ώστε να το επιταχύνει.
Ι. Εισαγωγή

• Υπάρχουν δύο κυρίως τύποι επιταχυντών:
  – Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές
  – Επιταχυντές Ταλαντούμενων πεδίων
    • Γραμμικοί επιταχυντές
    • Επιταχυντές κυκλικής τροχιάς
Ι. Εισαγωγή

• Σήμερα υπάρχουν πάνω από 26000
  επιταχυντές σωματιδίων παγκοσμίως.
• Από αυτούς μόνο το 1% είναι επιταχυντές
  υψηλής ενέργειας που χρησιμοποιούνται
  για έρευνα στη σωματιδιακή φυσική.
Ι. Εισαγωγή

• Οι περισσότεροι (44%) είναι επιταχυντές
  που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς
  σκοπούς (ραδιοθεραπεία).
• Ένας μεγάλος αριθμός επιταχυντών (41%)
  χρησιμοποιούνται και στη βιομηχανία για
  εμφύτευση ιόντων (μια τεχνική που
  χρησιμοποιείται για μεταλλικό φινίρισμα,
  κ.λ.π.)
II. Γνώσεις Φυσικής
• Ηλεκτρικές Δυνάμεις – Νόμος Coulomb
     • Μεταξύ δύο φορτισμένων σωματιδίων ασκείται ελκτική ή
       απωστική δύναμη, το μέτρο της οποίας ισούται με


                          Qq
                 F =k           2
                                    ,
                            r
II. Γνώσεις Φυσικής
• Δύναμη από μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο
  φορτίο
    • Όταν ένα κινούμενο φορτίο εισέλθει σε μαγνητικό πεδίο,
      τότε ασκείται πάνω του μαγνητική δύναμη κάθετη στη φορά
      κίνησής του.
              
      F = q ⋅ v × B,         F = qvB ⋅ηµ (θ ) ,
II. Γνώσεις Φυσικής
• Κεντρομόλος Δύναμη

                  m⋅v   2
               F=
                   R
ΙΙI. Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές
ΙΙΙ. Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές

• Πρόκειται για γραμμικές διατάξεις που
  δημιουργούν ένα σταθερό ηλεκτρικό
  πεδίο, το οποίο επιταχύνει τα σωματίδια.
• Δεν μπορούν να επιταχύνουν τα
  σωματίδια σε ιδιαίτερα υψηλές ενέργειες.
• Οι      πρώτοι       επιταχυντές      που
  κατασκευάστηκαν ήταν ηλεκτροστατικοί.
ΙΙΙ. Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές

• Η λειτουργία τους είναι σχετικά απλή.
      +                             -
IV. Γραμμικοί Επιταχυντές
IV. Γραμμικοί Επιταχυντές

• Τα σωματίδια κινούνται λόγο ηλεκτρικών
  δυνάμεων που τους ασκούνται από
  κατάλληλα φορτισμένες πλάκες.
IV. Γραμμικοί Επιταχυντές

• Για να αλλάζει το φορτίο κάθε πλάκας
  περιοδικά, εφαρμόζουμε εναλλασσόμενο
  πεδίο κατάλληλης συχνότητας (AC).
• Όσο αυξάνεται η ταχύτητα του σωματιδίου
  τόσο    αυξάνεται   και η     συχνότητα
  εναλλαγής του φορτίου.
IV. Γραμμικοί Επιταχυντές

• Η συγκεκριμένη διάταξη δε μπορεί να
  επιταχύνει σωματίδια σε «σχετικιστικές
  ταχύτητες».
• Για να επιτύχουμε εξαιρετικά υψηλές
  ταχύτητες χρησιμοποιούμε «κοιλότητες
  μικροκυμάτων» (microwave cavities), οι
  οποίες λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.
IV. Γραμμικοί Επιταχυντές

• Οι   γραμμικοί    επιταχυντές       (LINAC)
  χρησιμοποιούνται:
  – Στην ιατρική για ραδιοθεραπείες.
  – Ως διατάξεις που επιταχύνουν σωματίδια έως
    μια αρχική ταχύτητα και στη συνέχεια τα
    οδηγούν     σε     επιταχυντές   υψηλότερης
    ενέργειας.
IV. Γραμμικοί Επιταχυντές

• Μειονεκτήματα:
  – Ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος. (Ο πιο μεγάλος γραμμικός
    επιταχυντής σήμερα έχει μήκος 3 Km)
  – Δημιουργούν μια ακτίνα από ριπές σωματιδίων (και
    όχι μια ακτίνα συνεχόμενης ροής).
  – Συνήθως δεν μπορούν να επιταχύνουν τα σωματίδια
    σε εξαιρετικά υψηλές ενέργειες.
  – Χρησιμοποιούνται      κυρίως      για   επιτάχυνση
    ηλεκτρονίων
IV. Γραμμικοί Επιταχυντές

• Ο μεγαλύτερος γραμμικός επιταχυντής
  (Stanford Linear Accelerator)
V. Επιταχυντές Κυκλικής Τροχιάς

• Τα σωματίδια κινούνται σε κυκλικές
  τροχιές.
• Χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά πεδία για να
  επιταχύνουν τα σωματίδια και μαγνητικά
  πεδία για να «κάμπτουν» τις τροχιές των
  σωματιδίων.
V. Επιταχυντές Κυκλικής Τροχιάς

• Πλεονεκτήματα σε σχέση             με    τους
  γραμμικούς επιταχυντές.
  – Δημιουργία συνεχόμενης ροής σωματιδίων.
  – Μικρότερος όγκος (και κόστος) για συγκρίσιμη
    ισχύ επιτάχυνσης.
• Μειονεκτήματα
  – Εξαιτίας της ακτινοβολίας Συγχρότρου δεν
    μπορούν να επιταχύνουν ηλεκτρόνια.
V. Επιταχυντές Κυκλικής Τροχιάς

• Κατηγορίες επιταχυντών κυκλικής τροχιάς
  – Κύκλοτρο
  – Συγχροκύκλοτρο
  – Ισόχρονο Κύκλοτρο
  – Βήτατρο
  – Σύγχροτρο
V.1 Κύκλοτρο

• Αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια σε σχήμα
  D, τοποθετημένα μέσα σε μαγνητικό πεδίο
  σταθερής έντασης.
V.1 Κύκλοτρο

• Τα σωματίδια εισέρχονται στο κέντρο της
  διάταξης και εξέρχονται στο άκρο της
  (όπου μηδενίζεται το μαγνητικό πεδίο).
V.1 Κύκλοτρο

• Το εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο
  μεταξύ των δύο πλακών D επιταχύνει τα
  σωματίδια σε κάθε πέρασμα
V.1 Κύκλοτρο

• Το σταθερό μαγνητικό πεδίο καμπυλώνει
  την τροχιά των σωματιδίων.
V.1 Κύκλοτρο
• Σε κάθε κύκλο η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς
  αυξάνεται.
• Έτσι η τελική τροχιά είναι ελικοειδής



       m⋅v    2
    F=
        R
V.1 Κύκλοτρο

• Προβλήματα:
  – Δημιουργία μεγάλου μαγνητικού πεδίου
    σταθερής έντασης.
  – Το κύκλοτρο (όπως όλοι οι επιταχυντές
    κυκλικού φορτίου παράγει ισχυρή ακτινοβολία
    όταν επιταχύνονται σωματίδια μικρής μάζας
    (π.χ. ηλεκτρόνια).
  – Αυτή η ακτινοβολία οδηγεί σε μεγάλες
    απώλειες ενέργειας.
V.1 Κύκλοτρο

• Προβλήματα:
  – Το κύκλοτρο δεν μπορεί να επιταχύνει
    σωματίδια μεγάλης μάζας (π.χ. πρωτόνια) σε
    σχετικιστικές ταχύτητες.
  – Σε τέτοιες ταχύτητες η μάζα των σωματιδίων
    αυξάνεται.
  – Επομένως, χρειάζεται να μεταβληθεί η ένταση
    του μαγνητικού πεδίου ή η συχνότητα
    αλλαγής του ηλεκτρικού πεδίου για να
    συνεχιστεί η επιτάχυνση.
V.1 Κύκλοτρο

• Παράδειγμα
  – Ένα απλό κύκλοτρο μπορεί να επιταχύνει ένα
    πρωτόνιο σε ενέργεια 15 MeV (περίπου το
    10% της ταχύτητας του φωτός).
V.2 Συγχροκύκλοτρο

• Επινοήθηκε ώστε να λύσει το πρόβλημα
  αύξησης της μάζας των σωματιδίων.
• Διατηρεί σταθερό το μαγνητικό πεδίο.
• Μειώνει σταδιακά τη συχνότητα αλλαγής
  του ηλεκτρικού πεδίου.
V.2 Συγχροκύκλοτρο

• Προβλήματα:
  – Απαιτείται μεγάλος μαγνήτης σταθερής
    έντασης.
  – Δεν δημιουργείται συνεχής ροή σωματιδίων,
    αλλά ριπές.
V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο

• Επινοήθηκε ώστε να λύσει το πρόβλημα
  αύξησης της μάζας των σωματιδίων
  (όπως το συγχροκύκλοτρο).
• Διατηρεί σταθερή τη συχνότητα εναλλαγής
  του ηλεκτρικού πεδίου.
• Το μαγνητικό πεδίο αυξάνεται σταθερά
  όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της
  διάταξης.
V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο

• Πλεονεκτήματα:
  – Δημιουργεί συνεχή ροή σωματιδίων και όχι
    ριπές όπως το συχροκύκλοτρο.
  – Μπορεί να επιταχύνει σωματίδια ακόμη και σε
    σχετικιστικές ταχύτητες.
V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο

• Προβλήματα:
  – Δυσκολία κατασκευής του           απαιτούμενου
    μαγνητικού πεδίου, το οποίο
    • Θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με την
      απόσταση από το κέντρο της διάταξης και
    • Να είναι ιδιαίτερα ισχυρό στα άκρα της διάταξης.
V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο

• Παράδειγμα:
  – Το ισόχρονο κύκλοτρο PSI μπορεί να δώσει
    δέσμη πρωτονίων ενέργειας 590 MeV
    (περίπου το 80% της ταχύτητας του φωτός).
V.4 Σύγχροτρο

• Για να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερη
  επιτάχυνση (μερικών GeV) μπορούμε να
  χρησιμοποιήσουμε ένα σύνγχροτρο.
• Το σύγχροτρο επιταχύνει τα σωματίδια
  μέσα σε ένα δακτύλιο σταθερής ακτίνας.
• Το μαγνητικό πεδίο μέσα σε αυτό το
  δακτύλιο αυξάνεται σταδιακά (με το χρόνο)
  για να επιταχυνθούν τα σωματίδια.
V.4 Σύγχροτρο
V.4 Σύγχροτρο

• Πλεονεκτήματα:
  – Το μέγεθος του μαγνητικού πεδίου είναι πολύ
    μικρότερο.
  – Η τροχιά των σωματιδίων δεν είναι ανάγκη να
    είναι τελείως κυκλική (μπορεί να γίνεται και σε
    πολυγωνική γραμμή).
V.4 Σύγχροτρο
V.4 Σύγχροτρο

• Μειονεκτήματα:
  – Το σύγχροτρο δεν μπορεί να δώσει συνεχή
    ροή σωματιδίων. Αντίθετα παράγει σύντομες
    ριπές.
V.4 Σύγχροτρο

• Large Hadron Colider (CERN)
  – 27 km περίμετρος,    7   GeV   ενέργεια,
    99.9999991% της c.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

ατμοηλεκτρικα εργοστασια
ατμοηλεκτρικα εργοστασιαατμοηλεκτρικα εργοστασια
ατμοηλεκτρικα εργοστασια
Papanikolaougiannis
 
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлинаЛуминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
mtrad
 
φυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιο
φυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιοφυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιο
φυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιο
tvagelis96
 
κεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματακεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματα
tvagelis96
 

Was ist angesagt? (20)

F laplace
F laplaceF laplace
F laplace
 
ατμοηλεκτρικα εργοστασια
ατμοηλεκτρικα εργοστασιαατμοηλεκτρικα εργοστασια
ατμοηλεκτρικα εργοστασια
 
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлинаЛуминесцентни и лазерни източници на светлина
Луминесцентни и лазерни източници на светлина
 
KEF3_DIAFAN_PHYS_CGYMN.pdf
KEF3_DIAFAN_PHYS_CGYMN.pdfKEF3_DIAFAN_PHYS_CGYMN.pdf
KEF3_DIAFAN_PHYS_CGYMN.pdf
 
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμόςθεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός
θεωρία δεσμού σθένους υβριδισμός
 
φυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιο
φυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιοφυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιο
φυσικη γ 1.6 ηλεκτρικο πεδιο
 
Industrial Accidents, Occupational Diseases & Prevention
Industrial Accidents, Occupational Diseases & PreventionIndustrial Accidents, Occupational Diseases & Prevention
Industrial Accidents, Occupational Diseases & Prevention
 
κεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματακεφ 5 κυματα
κεφ 5 κυματα
 
κεφ 3ο τριγωνομετρία
κεφ 3ο τριγωνομετρίακεφ 3ο τριγωνομετρία
κεφ 3ο τριγωνομετρία
 
Φορτίο
ΦορτίοΦορτίο
Φορτίο
 
περιοδικός πίνακας στοιχεία μετάπτωσης
περιοδικός πίνακας στοιχεία μετάπτωσηςπεριοδικός πίνακας στοιχεία μετάπτωσης
περιοδικός πίνακας στοιχεία μετάπτωσης
 
κβαντικοί αριθμοί
κβαντικοί αριθμοίκβαντικοί αριθμοί
κβαντικοί αριθμοί
 
κβαντική θεωρία
κβαντική θεωρίακβαντική θεωρία
κβαντική θεωρία
 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.
 ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ.
 
ομαλή κυκλική κίνηση
ομαλή κυκλική κίνησηομαλή κυκλική κίνηση
ομαλή κυκλική κίνηση
 
Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.
Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.
Κυκλική Κίνηση. Θεωρία & Παραδείγματα.
 
Νόμος του Coulomb
Νόμος του CoulombΝόμος του Coulomb
Νόμος του Coulomb
 
Ερημοποίηση - Ρυπανση
Ερημοποίηση - ΡυπανσηΕρημοποίηση - Ρυπανση
Ερημοποίηση - Ρυπανση
 
ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ 3
ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ 3ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ 3
ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ 3
 
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
[Φυσική Προσανατολισμού Β´ Λυκείου] Καμπυλόγραμμες Κινήσεις
 

Andere mochten auch (6)

Παραβολή
ΠαραβολήΠαραβολή
Παραβολή
 
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987A
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987AΥπολογισμός της απόστασης του SN1987A
Υπολογισμός της απόστασης του SN1987A
 
Fractal στην φυση
Fractal στην φυσηFractal στην φυση
Fractal στην φυση
 
Fractals και Τεχνολογία
Fractals και ΤεχνολογίαFractals και Τεχνολογία
Fractals και Τεχνολογία
 
Cyclotron
CyclotronCyclotron
Cyclotron
 
Cyclotron (1)
Cyclotron (1)Cyclotron (1)
Cyclotron (1)
 

Ähnlich wie Επιταχυντές

ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
tvagelis96
 
ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
tvagelis96
 
ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
tvagelis96
 
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψηηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
Μαυρουδης Μακης
 
απαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειου
απαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειουαπαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειου
απαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειου
HIOTELIS IOANNIS
 

Ähnlich wie Επιταχυντές (20)

Cutting Edge Technologies in Cern
Cutting Edge Technologies in CernCutting Edge Technologies in Cern
Cutting Edge Technologies in Cern
 
ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
 
ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
 
ηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμαηλεκτρικο ρευμα
ηλεκτρικο ρευμα
 
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές τουΕισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
Εισαγωγή στην Κβαντομηχανική VIII: Το Spin Κι οι εφαρμογές του
 
1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.pptx
1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.pptx1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.pptx
1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.pptx
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής B΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdfΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 1ο.pdf
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdfΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΡΟΣ 2ο.pdf
 
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και ΛύσειςΠανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Γ΄ Λυκείου 2006/ Θέματα και Λύσεις
 
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψηηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
ηλεκτρικο ρευμα γ γυμνασιου επαναληψη
 
κεφαλαιο 16
κεφαλαιο 16κεφαλαιο 16
κεφαλαιο 16
 
Pedia_dialeksi1.pptx.........................
Pedia_dialeksi1.pptx.........................Pedia_dialeksi1.pptx.........................
Pedia_dialeksi1.pptx.........................
 
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
[Φυσική Γ' Γυμνασίου] Σύνοψη θεωρίας για όλη την ύλη
 
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρωνΤεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
Τεχνικό έντυπο ηλεκτροκινητήρων
 
Φ.Ε. 11 Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)Κινητήρας/...
Φ.Ε. 11 Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)Κινητήρας/...Φ.Ε. 11 Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)Κινητήρας/...
Φ.Ε. 11 Από τον Ηλεκτρισμό στο Μαγνητισμό – Ένας Ηλεκτρικός (ιδιο-)Κινητήρας/...
 
Kymata idiotites
Kymata idiotitesKymata idiotites
Kymata idiotites
 
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
06 εξαναγκασμένες ταλαντώσεις
 
Μηχανικά κύματα 2
Μηχανικά κύματα 2Μηχανικά κύματα 2
Μηχανικά κύματα 2
 
απαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειου
απαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειουαπαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειου
απαντησεισ κεφαλαιο 2 φυσικη γεν γ' λυκειου
 

Mehr von Pantelis Bouboulis

Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Pantelis Bouboulis
 
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςΕρωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Pantelis Bouboulis
 
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνΑστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Pantelis Bouboulis
 
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΜαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis
 
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνΜαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Pantelis Bouboulis
 
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis
 
Αστρονομία Β΄ Λυκείου
Αστρονομία Β΄ ΛυκείουΑστρονομία Β΄ Λυκείου
Αστρονομία Β΄ Λυκείου
Pantelis Bouboulis
 
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Pantelis Bouboulis
 

Mehr von Pantelis Bouboulis (20)

Διερευνητικές εργασίες
Διερευνητικές εργασίεςΔιερευνητικές εργασίες
Διερευνητικές εργασίες
 
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
Aπολογισμός ομίλου μαθηματικών πληροφορικής (SIMA - club) 2013-2014
 
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της ΑστρονομίαςΕρωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
Ερωτήσεις για το μάθημα της Αστρονομίας
 
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη ΕξετάσεωνΑστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
Αστρονομία Β΄ Λυκείου - Ύλη Εξετάσεων
 
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΜαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
 
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεωνΜαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Ύλη Ενδοσχολικών εξετάσεων
 
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
 
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching PursuitRobust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit
Robust Image Denoising in RKHS via Orthogonal Matching Pursuit
 
i-MED presentation
i-MED presentationi-MED presentation
i-MED presentation
 
Imed poster2
Imed   poster2Imed   poster2
Imed poster2
 
i-MED
i-MEDi-MED
i-MED
 
Omiloi afises a4-tel
Omiloi afises a4-telOmiloi afises a4-tel
Omiloi afises a4-tel
 
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013
Όμιλος Μαθηματικών - Πληροφορικής 2013
 
Complex Support Vector Machines For Quaternary Classification
Complex Support Vector Machines For Quaternary ClassificationComplex Support Vector Machines For Quaternary Classification
Complex Support Vector Machines For Quaternary Classification
 
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching PursuitRobust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit
Robust Kernel-Based Regression Using Orthogonal Matching Pursuit
 
Αστρονομία Β΄ Λυκείου
Αστρονομία Β΄ ΛυκείουΑστρονομία Β΄ Λυκείου
Αστρονομία Β΄ Λυκείου
 
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2014
 
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα ΎληΓεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
Γεωμετρία Α΄ Λυκείου - Εξεταστέα Ύλη
 
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ ΛυκείουΎλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
Ύλη εξετάσεων - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
 
Καθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων
Καθολική Κατασκευή Fractal ΣυνόλωνΚαθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων
Καθολική Κατασκευή Fractal Συνόλων
 

Kürzlich hochgeladen

εργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptx
εργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptxεργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptx
εργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptx
Effie Lampropoulou
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση θεατρικού στην Τεχνόπολη. 2023-2024
 
Σχέσεις στην εφηβεία_έρωτας
Σχέσεις                     στην εφηβεία_έρωταςΣχέσεις                     στην εφηβεία_έρωτας
Σχέσεις στην εφηβεία_έρωτας
 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΒΛΟΥ- ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειεςΡατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
Ρατσισμός, ορισμός, είδη, αίτια , συνέπειες
 
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣΗ ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η ΑΔΙΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
 
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βίαΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ, εργασία για την οπαδική βία
 
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ,  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΠΕΚΙΑΡΗΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ,  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΜΕΡΟΣ 2οΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΜΕΡΟΣ 2ο
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΟΥ
 
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςSafe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Safe Cycling - Εργασία για την ασφαλή ποδηλασία 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥΜάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
Μάχη του Πουατιέ,ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΟΠΡΙΝΕΣΚΟΥ
 
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
Παρουσίαση δράσεων στην Τεχνόπολη. 2023-2024
 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ-ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΗΣ
 
εργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptx
εργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptxεργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptx
εργασία εφημερίδας για την διατροφή.pptx
 
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
Ναυμαχία της Ναυαρίνου 20 Οκτωβρίου 1827
 
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο ΑλεξανδρούποληςInclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
Inclusion - Εργασία για τη συμπερίληψη 2ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
 
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
-Διψήφιοι  αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη-Διψήφιοι  αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
-Διψήφιοι αριθμοί-δεκαδες μονάδες-θέση ψηφίου Α- Β τάξη
 
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική ΑυτοκρατορίαΗ απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptxΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΟΔΑ, ΕΛΕΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.pptx
 
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
Ο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΟΥΣΚΑ-ΠΕΝΥ ΖΑΓΓΟ...
 

Επιταχυντές

  • 1. Α. Επιταχυντές Πολιτιστικό Πρόγραμμα – Το σωματίδιο του Θεού
  • 2. Ι. Εισαγωγή • Οι επιταχυντές είναι μεγάλες διατάξεις οι οποίες επιταχύνουν φορτισμένα σωματίδια (ηλεκτρόνια, πυρήνες ατόμων, πρωτόνια, ιόντα, κ.λ.π.) χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά πεδία. • Στο πεδίο της ερευνητικής φυσικής κατευθύνουν τα ταχέως κινούμενα σωματίδια πάνω σε άλλα ώστε να μελετηθεί το αποτέλεσμα της σύγκρουσης.
  • 3. Ι. Εισαγωγή • Με τη βοήθειά τους μελετάμε τους νόμους της φυσικής σε μικροσκοπικό επίπεδο. • Επιπλέον, η συμπεριφορά αυτών των σωματιδίων σε τόσο μεγάλες ταχύτητες μας δίνει πληροφορίες για τη λειτουργία του σύμπαντος κατά τα πρώτα στάδια δημιουργίας του.
  • 4. Ι. Εισαγωγή • Οι ταχύτητες των σωματιδίων που εξέρχονται από έναν επιταχυντή πλησιάζουν την ταχύτητα του φωτός (c), η οποία αποτελεί το μέγιστο όριο ταχύτητας για ένα υλικό σωματίδιο. • Αυτές τις ταχύτητες τις ονομάζουμε συνήθως σχετικιστικές ταχύτητες.
  • 5. Ι. Εισαγωγή • Για να μετρήσουμε την ισχύ ενός επιταχυντή δεν χρησιμοποιούμε την τελική ταχύτητα που μπορεί να δώσει σε ένα σωματίδιο (π.χ. 0.95 φορές της c). • Συνήθως χρησιμοποιούμε την ποσότητα ενέργειας (σε eV) που μπορεί να δώσει σε ένα σωματίδιο ώστε να το επιταχύνει.
  • 6. Ι. Εισαγωγή • Υπάρχουν δύο κυρίως τύποι επιταχυντών: – Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές – Επιταχυντές Ταλαντούμενων πεδίων • Γραμμικοί επιταχυντές • Επιταχυντές κυκλικής τροχιάς
  • 7. Ι. Εισαγωγή • Σήμερα υπάρχουν πάνω από 26000 επιταχυντές σωματιδίων παγκοσμίως. • Από αυτούς μόνο το 1% είναι επιταχυντές υψηλής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για έρευνα στη σωματιδιακή φυσική.
  • 8. Ι. Εισαγωγή • Οι περισσότεροι (44%) είναι επιταχυντές που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς (ραδιοθεραπεία). • Ένας μεγάλος αριθμός επιταχυντών (41%) χρησιμοποιούνται και στη βιομηχανία για εμφύτευση ιόντων (μια τεχνική που χρησιμοποιείται για μεταλλικό φινίρισμα, κ.λ.π.)
  • 9. II. Γνώσεις Φυσικής • Ηλεκτρικές Δυνάμεις – Νόμος Coulomb • Μεταξύ δύο φορτισμένων σωματιδίων ασκείται ελκτική ή απωστική δύναμη, το μέτρο της οποίας ισούται με Qq F =k 2 , r
  • 10. II. Γνώσεις Φυσικής • Δύναμη από μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο • Όταν ένα κινούμενο φορτίο εισέλθει σε μαγνητικό πεδίο, τότε ασκείται πάνω του μαγνητική δύναμη κάθετη στη φορά κίνησής του.    F = q ⋅ v × B, F = qvB ⋅ηµ (θ ) ,
  • 11. II. Γνώσεις Φυσικής • Κεντρομόλος Δύναμη m⋅v 2 F= R
  • 13. ΙΙΙ. Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές • Πρόκειται για γραμμικές διατάξεις που δημιουργούν ένα σταθερό ηλεκτρικό πεδίο, το οποίο επιταχύνει τα σωματίδια. • Δεν μπορούν να επιταχύνουν τα σωματίδια σε ιδιαίτερα υψηλές ενέργειες. • Οι πρώτοι επιταχυντές που κατασκευάστηκαν ήταν ηλεκτροστατικοί.
  • 14. ΙΙΙ. Ηλεκτροστατικοί Επιταχυντές • Η λειτουργία τους είναι σχετικά απλή. + -
  • 16. IV. Γραμμικοί Επιταχυντές • Τα σωματίδια κινούνται λόγο ηλεκτρικών δυνάμεων που τους ασκούνται από κατάλληλα φορτισμένες πλάκες.
  • 17. IV. Γραμμικοί Επιταχυντές • Για να αλλάζει το φορτίο κάθε πλάκας περιοδικά, εφαρμόζουμε εναλλασσόμενο πεδίο κατάλληλης συχνότητας (AC). • Όσο αυξάνεται η ταχύτητα του σωματιδίου τόσο αυξάνεται και η συχνότητα εναλλαγής του φορτίου.
  • 18. IV. Γραμμικοί Επιταχυντές • Η συγκεκριμένη διάταξη δε μπορεί να επιταχύνει σωματίδια σε «σχετικιστικές ταχύτητες». • Για να επιτύχουμε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες χρησιμοποιούμε «κοιλότητες μικροκυμάτων» (microwave cavities), οι οποίες λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.
  • 19. IV. Γραμμικοί Επιταχυντές • Οι γραμμικοί επιταχυντές (LINAC) χρησιμοποιούνται: – Στην ιατρική για ραδιοθεραπείες. – Ως διατάξεις που επιταχύνουν σωματίδια έως μια αρχική ταχύτητα και στη συνέχεια τα οδηγούν σε επιταχυντές υψηλότερης ενέργειας.
  • 20. IV. Γραμμικοί Επιταχυντές • Μειονεκτήματα: – Ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος. (Ο πιο μεγάλος γραμμικός επιταχυντής σήμερα έχει μήκος 3 Km) – Δημιουργούν μια ακτίνα από ριπές σωματιδίων (και όχι μια ακτίνα συνεχόμενης ροής). – Συνήθως δεν μπορούν να επιταχύνουν τα σωματίδια σε εξαιρετικά υψηλές ενέργειες. – Χρησιμοποιούνται κυρίως για επιτάχυνση ηλεκτρονίων
  • 21. IV. Γραμμικοί Επιταχυντές • Ο μεγαλύτερος γραμμικός επιταχυντής (Stanford Linear Accelerator)
  • 22. V. Επιταχυντές Κυκλικής Τροχιάς • Τα σωματίδια κινούνται σε κυκλικές τροχιές. • Χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά πεδία για να επιταχύνουν τα σωματίδια και μαγνητικά πεδία για να «κάμπτουν» τις τροχιές των σωματιδίων.
  • 23. V. Επιταχυντές Κυκλικής Τροχιάς • Πλεονεκτήματα σε σχέση με τους γραμμικούς επιταχυντές. – Δημιουργία συνεχόμενης ροής σωματιδίων. – Μικρότερος όγκος (και κόστος) για συγκρίσιμη ισχύ επιτάχυνσης. • Μειονεκτήματα – Εξαιτίας της ακτινοβολίας Συγχρότρου δεν μπορούν να επιταχύνουν ηλεκτρόνια.
  • 24. V. Επιταχυντές Κυκλικής Τροχιάς • Κατηγορίες επιταχυντών κυκλικής τροχιάς – Κύκλοτρο – Συγχροκύκλοτρο – Ισόχρονο Κύκλοτρο – Βήτατρο – Σύγχροτρο
  • 25. V.1 Κύκλοτρο • Αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια σε σχήμα D, τοποθετημένα μέσα σε μαγνητικό πεδίο σταθερής έντασης.
  • 26. V.1 Κύκλοτρο • Τα σωματίδια εισέρχονται στο κέντρο της διάταξης και εξέρχονται στο άκρο της (όπου μηδενίζεται το μαγνητικό πεδίο).
  • 27. V.1 Κύκλοτρο • Το εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των δύο πλακών D επιταχύνει τα σωματίδια σε κάθε πέρασμα
  • 28. V.1 Κύκλοτρο • Το σταθερό μαγνητικό πεδίο καμπυλώνει την τροχιά των σωματιδίων.
  • 29. V.1 Κύκλοτρο • Σε κάθε κύκλο η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς αυξάνεται. • Έτσι η τελική τροχιά είναι ελικοειδής m⋅v 2 F= R
  • 30. V.1 Κύκλοτρο • Προβλήματα: – Δημιουργία μεγάλου μαγνητικού πεδίου σταθερής έντασης. – Το κύκλοτρο (όπως όλοι οι επιταχυντές κυκλικού φορτίου παράγει ισχυρή ακτινοβολία όταν επιταχύνονται σωματίδια μικρής μάζας (π.χ. ηλεκτρόνια). – Αυτή η ακτινοβολία οδηγεί σε μεγάλες απώλειες ενέργειας.
  • 31. V.1 Κύκλοτρο • Προβλήματα: – Το κύκλοτρο δεν μπορεί να επιταχύνει σωματίδια μεγάλης μάζας (π.χ. πρωτόνια) σε σχετικιστικές ταχύτητες. – Σε τέτοιες ταχύτητες η μάζα των σωματιδίων αυξάνεται. – Επομένως, χρειάζεται να μεταβληθεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου ή η συχνότητα αλλαγής του ηλεκτρικού πεδίου για να συνεχιστεί η επιτάχυνση.
  • 32. V.1 Κύκλοτρο • Παράδειγμα – Ένα απλό κύκλοτρο μπορεί να επιταχύνει ένα πρωτόνιο σε ενέργεια 15 MeV (περίπου το 10% της ταχύτητας του φωτός).
  • 33. V.2 Συγχροκύκλοτρο • Επινοήθηκε ώστε να λύσει το πρόβλημα αύξησης της μάζας των σωματιδίων. • Διατηρεί σταθερό το μαγνητικό πεδίο. • Μειώνει σταδιακά τη συχνότητα αλλαγής του ηλεκτρικού πεδίου.
  • 34. V.2 Συγχροκύκλοτρο • Προβλήματα: – Απαιτείται μεγάλος μαγνήτης σταθερής έντασης. – Δεν δημιουργείται συνεχής ροή σωματιδίων, αλλά ριπές.
  • 35. V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο • Επινοήθηκε ώστε να λύσει το πρόβλημα αύξησης της μάζας των σωματιδίων (όπως το συγχροκύκλοτρο). • Διατηρεί σταθερή τη συχνότητα εναλλαγής του ηλεκτρικού πεδίου. • Το μαγνητικό πεδίο αυξάνεται σταθερά όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο της διάταξης.
  • 36. V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο • Πλεονεκτήματα: – Δημιουργεί συνεχή ροή σωματιδίων και όχι ριπές όπως το συχροκύκλοτρο. – Μπορεί να επιταχύνει σωματίδια ακόμη και σε σχετικιστικές ταχύτητες.
  • 37. V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο • Προβλήματα: – Δυσκολία κατασκευής του απαιτούμενου μαγνητικού πεδίου, το οποίο • Θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της διάταξης και • Να είναι ιδιαίτερα ισχυρό στα άκρα της διάταξης.
  • 38. V.3 Ισόχρονο Κύκλοτρο • Παράδειγμα: – Το ισόχρονο κύκλοτρο PSI μπορεί να δώσει δέσμη πρωτονίων ενέργειας 590 MeV (περίπου το 80% της ταχύτητας του φωτός).
  • 39. V.4 Σύγχροτρο • Για να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση (μερικών GeV) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνγχροτρο. • Το σύγχροτρο επιταχύνει τα σωματίδια μέσα σε ένα δακτύλιο σταθερής ακτίνας. • Το μαγνητικό πεδίο μέσα σε αυτό το δακτύλιο αυξάνεται σταδιακά (με το χρόνο) για να επιταχυνθούν τα σωματίδια.
  • 41. V.4 Σύγχροτρο • Πλεονεκτήματα: – Το μέγεθος του μαγνητικού πεδίου είναι πολύ μικρότερο. – Η τροχιά των σωματιδίων δεν είναι ανάγκη να είναι τελείως κυκλική (μπορεί να γίνεται και σε πολυγωνική γραμμή).
  • 43. V.4 Σύγχροτρο • Μειονεκτήματα: – Το σύγχροτρο δεν μπορεί να δώσει συνεχή ροή σωματιδίων. Αντίθετα παράγει σύντομες ριπές.
  • 44. V.4 Σύγχροτρο • Large Hadron Colider (CERN) – 27 km περίμετρος, 7 GeV ενέργεια, 99.9999991% της c.