Elektronaccelerator

Kan du påverka elektronernas bana med hjälp av magneten? Montern har skapats i samarbete med institutionen för fysik och astronomi.

Vad ser vi i montern?

När laddade partiklar (här elektroner) kolliderar med atomer kan atomerna sända ut ljus för att bli av med energin från kollisionen – det är på detta vis vi kan se spåret av elektronerna i glaskulan. På liknande sätt skapas norrsken i jordens magnetfält genom laddade partiklar från solen. Elektronerna från en glödtråd åker först rakt åt ett håll och sedan i en cirkel. Du kan påverka banan genom att ändra styrkan på det magnetiska fält som skapas av laddningar i rörelse, i detta fall strömmen som går genom spolarna på glaskulans sidor.

glaskula omgiven av elektroner

Vad gör Uppsala universitet på detta område?

Vid institutionen för fysik och astronomi studeras metoder för att bygga acceleratorer som kan producera strålar av fotoner och andra partiklar. Det vi visar här är en liten partikelaccelerator för elektroner där vi kan påverka banan med ett magnetiskt fält. Laddade partiklar från solen som kolliderar med molekyler och atomer i vår atmosfär ger upphov till norrsken. Ljuset som sänds ut från den processen berättar också vilken molekyl som sänt ut det, vilket kan ge ledtrådar till hur avlägsna planeters och stjärnors atmosfärer är uppbyggda. Ljus och accelererade partiklar används också inom experimentell materialforskning för att studera sammansättning och elektronstruktur hos olika materialsystem.

Hur används detta i samhället?

Samspelet mellan partiklar och ljus är grundläggande för stora delar av den moderna fysiken. Ljuset från avlägsna stjärnor och galaxer hjälper oss att förstå universums historia och även samspelet mellan materiens allra minsta beståndsdelar. Ljus (och joniserande elektromagnetisk strålning, exempelvis röntgen) kan användas för att studera beståndsdelar i olika material (och processer i dem), något som kan användas för att åstadkomma bättre och mer effektiv teknik. Den fysik som beskriver samspelet mellan elektroner och fotoner (ljuspartiklar) är den mest exakta modell av verkligheten som testats experimentellt.

Kontakt

  • Har du frågor? Kontakta projektledare för mer information och bokningar, Pär Gudfastsson
  • Pär Gudfastsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin