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Fuente radiactiva, Carga eléctrica y corriente eléctrica

Fuente radiactiva - desplazamiento Carga eléctrica y definición de la corriente eléctrica

El propósito de este experimento es demostrar una vez más la incompatibilidad entre la carga eléctrica y conceptos de movimiento corriente eléctrica .
Para el experimento de las fuentes más comunes que se utilizan son las de las radiaciones alfa y beta , o de una fuente de protones para los que tienen uno en su laboratorio.
Con cualquiera de las fuentes de síntesis de montaje experimental como en la figura 1 se forma . En pocas palabras , la fuente radiactiva generada Directores cargas eléctricas (electrones o cargas positivas ) . Estos cargos se dirigen en un colector de carga ( lámina metálica alrededor de la fuente radiactiva ) . A partir de este colector , que pasan a través de un circuito y después de qué se descargan en un punto cero ( la conexión a tierra ) .
De acuerdo con el electromagnetismo real , síntesis debería producir una fuente real " corriente eléctrica radiactivo. El experimento que se realiza sólo con una fuente radiactiva beta que emite electrones (radiación gamma secundaria no es relevante para el experimento ) .
Por lo tanto , una fuente de beta está rodeado por una caja de metal conductor layerable para coger todos los electrones emitidos y este está conectado a por lo Además celda electrolítica . El otro electrodo de la celda electrolítica está conectado a un punto cero ( tierra o una tubería de agua ) .

 

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Figura 1 desplazamiento por lotes y la corriente eléctrica
En cuanto a mis experiencias de una pequeña fuente de radiación beta se utiliza qué, tenemos que usar los mismos microelectrodos especiales para cámaras de electrólisis como se describe en el tubo de rayos catódicos experimento .
En nuestro experimento acidulante ( H2SO4 ) solución de agua se utiliza en la celda electrolítica . La electrólisis del agua que se utiliza con el fin de tener una comparación entre el volumen de gas liberado en el ánodo y el cátodo . Medida en que el volumen de gas liberado es pequeña y el tiempo de experimento es largo , he utilizado este proceso químico con el fin de evitar un sesgo debido a una posible liberación de gas procedente del gas disuelto existente en solución . En el caso de otra composición celular, cuando se libera gas en un solo electrodo , hay algunos pasos preliminares necesarios (desgasificación ) y una interpretación más cuidadosa.
Teniendo en cuenta el tamaño de los supuestos , la corriente "producido por un CRT , y por lo tanto el volumen de gas liberado en los electrodos , algunos ajustes son necesarios para un experimento exitoso.
Los electrodos , hechos por el metal platino se enguantadas en dos partes y pipetas sellados en llamas. Como electrodos - es - observados ( fig. 2 ) alrededor de un espacio con un volumen de aproximadamente 0,1 ml se forma . Antes de comenzar el experimento , utilizando pipetas micro cámaras de síntesis se llenan con agua acidulada que viene de la celda electrolítica . Estos electrodos están llenos Introducido en el celda electrolítica con cuidado a fin de evitar la intrusión en un electrodo de la cámara de gas . Si un proceso de electrólisis se lleva a cabo , el gas liberado va a subir en el champán y quieren empujar el líquido hacia abajo. Con el fin de ser más evidente este desplazamiento de fluido en el agua se añade una pequeña cantidad de colorante o un indicador químico ( en nuestro ejemplo rojo de fenol ) .
La acumulación de gas se acumula durante mucho tiempo ( la cámara está bien sellado ) , incluso la corriente será del tamaño microamperios .

Una fuente de teleterapia de 60Co con real característica Tbq 400 ( ~ 10,8 kCi ) se utiliza en el experimento .

Como es bien conocido es equivalente a 1 Ci = 3,7 x 10exp ( 10 ) Esta desintegración Medios por segundo, y nuestra fuente emitirá un número de electrones igual a :

N = 10800x3 , 7 x 10exp ( 10 ) = 0,37 x 10exp ( 15 ) electrones por segundo

La carga total generada por esta fuente en un segundo :

Q = N * e = 0,37 x 10exp ( 15 ) x 1 , 6 x 10 exp ( -19 ) = 0,59 x 10exp ( -4 ) C = 59 MicroC

Hasta en un día con la configuración presentada , a través de la celda electrolítica igual a una carga total de :

Q ` ( días ) = 5,09 C = Qx24x3600

Se supone lo hicieron es una fuente radiactiva común usado en la terapia del cáncer tiene que generar efectos similares como una corriente eléctrica de 5,09 C.

El tiempo durante el cual experimentar fin de semana entero y no lo observado gas electrodos en las cámaras .

Todo el lote pasa a través de la celda electrolítica que cerca de 13 C.

Por comparación de dos baterías químicas ( 1,5 V ) conectados en serie durante 5 minutos , dieron una corriente de 0,89 mA y electrodos de champán en ambos hidrógeno y oxígeno se producen como se muestra en la fig . 2

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Figura 2 Minielectrodes y detalle de gas liberado a los pocos minutos de electrólisis con una fuente química

Como se observa , un volumen doble en un electrodo ( hidrógeno ) se libera , en comparación con el otro electrodo ( oxígeno ) .

En un tiempo de 90 s , y con una intensidad de 0,89 mA , el circuito pasa por una carga igual a :

Q = I * t = 0,89 x 10 ( -3 ) x300 = 2,5 C

Como se observa , un cargo menos de 2,5 C es más que suficiente para observar los efectos de la corriente eléctrica.

Propuesto en teoría (y en la realidad) un cargo no es sinónimo de desplazamiento de la corriente eléctrica . Una fuente radiactiva puede generar el desplazamiento de la carga , pero los efectos bien conocidos , respectivamente, de la corriente eléctrica normal, están desaparecidos . Tesis , corrientes eléctricas falsa " no produce manifestaciones magnéticas y químicas como corrientes eléctricas muy conocidas producidas por una fuente química .
Si el resultado es negativo para fuentes beta , que emite electrones , cualquiera puede imaginar lo que el resultado del experimento es que si se recogen y pasan a través de la celda electrolítica protones o partículas alfa. Es absurdo imaginar al menos , tenían protones o partículas alfa , pueden " producir efectos químicos en una celda electrolítica como electrodinámica actual aceptar.

 

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