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Ausarbeitung von Schülerxperimenten an der Nebelkammer

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3. Gasdetektoren<br />

Diese übersättigte Alkoholdampfschicht befindet sich in einem metastabilen Zust<strong>an</strong>d<br />

kurz vor <strong>der</strong> Kondensation. Dringen nun ionisierende Teilchen in diese Nebelschicht,<br />

werden die Alkoholmoleküle ionisiert. Die Ionisierung wird lawinenartig durch Stoßionisation,<br />

<strong>der</strong> durch die Ionisation freigewordenen Elektronen, weiter ausgebreitet.<br />

Dieser Vorg<strong>an</strong>g hält <strong>an</strong>, bis die Elektronen nicht mehr genügend Energie haben,<br />

um das Ionisationspotential <strong>der</strong> Moleküle zu überwinden. Die Kettenreaktion in <strong>der</strong><br />

übersättigten Alkoholdampfschicht führt zur Tröpfchenbildung <strong>an</strong> den ionisierten<br />

Atomen und Molekülen. Die Stellen, <strong>an</strong> denen Tröpfchenbildung stattfindet, nennt<br />

m<strong>an</strong> Kondensationskeime. Bewegt sich das Anf<strong>an</strong>gsteilchen nun in <strong>der</strong> Nebelschicht<br />

weiter, entstehen mehrere Kondensationskeime hinterein<strong>an</strong><strong>der</strong> und wir können diese<br />

gut sichtbar als Spur auf <strong>der</strong> schwarzen Metallplatte auslesen.<br />

3.3.3. Nachweis <strong>von</strong> Strahlung in <strong>der</strong> <strong>Nebelkammer</strong><br />

Die Spuren eines Alpha-Zerfalls sind sehr leicht zu identifizieren, da α-Teilchen aus<br />

charakteristischen Zerfällen eine Energie <strong>von</strong> 5, 3 bis 6, 11 MeV, also dementsprechend<br />

eine Reichweite <strong>von</strong> ca. 6 cm und eine sehr dicke Spur, haben. Ein charakteristischer<br />

Alpha-Zerfall in <strong>der</strong> <strong>Nebelkammer</strong> ist in Abbildung 3.5 zu sehen. In <strong>der</strong><br />

Abbildung wurde Radon als Alpha-Strahler benutzt.<br />

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