1. Радиоактивность.
Радиоактивностью называется процесс самопроизвольного превращения ядер одного элемента в ядро другого за счет испускания , и - излучения.
и - излучения - это частицы с определенной массой и зарядом; - излучение( - квант) - это электромагнитное излучение с очень малой длиной волны, энергия которого равна = h = ;
- частицы - это ядра гелия; - это поток электронов, + - поток позитронов.
- излучение в основном, сопровождает - и - излучения, когда дочернее ядро из возбужденного состояния переходит в стационарное.
Основной закон радиоактивного распада выражается так:
N = N0 e-t,
где N0 - число радиоактивных ядер в момент времени t = 0; N - число радиоактивных ядер, оставшихся нераспавшимися к моменту t.
- постоянная радиоактивного распада: = ,где Т1/2- период полураспада.
2. Закон поглощения -излучения.
Гамма-кванты состоят из фотонов одной энергии или содержат группу фотонов с дискретными значениями энергии. Чаще всего энергия гамма-лучей находится в диапазоне от нескольких КэВ до нескольких МэВ.
Прохождение -излучения через вещество сопровождается его поглощением. При прохождении поглотителя толщиной x интенсивность J -лучей уменьшается на J, причем относительная интенсивность поглощения излучения пропорциональна толщине поглотителя:
= -х | (1) |
где - линейный коэффициент поглощения.
Если вместо конечной толщины х имеем бесконечно малую величину dx, бесконечно малое изменение интенсивности d J, то уравнение (1) примет вид:
= - dx | (2) |
Интегрируя это уравнение, получим
J =J0 е-х | (3) |
При рассмотрении процесса поглощения гамма-излучения веществом, полезным оказывается понятие о слое половинного поглощения х1/2.
Слоем половинного поглощения называется толщина поглотителя, в котором поглощается половина падающих на него фотонов.
Эта величина выражается: = е-х
Тогда, логарифмируя, получим:
х= | (4) |
До сих пор рассматривали явление поглощения гамма-лучей, не касаясь конкретного взаимодействия гамма-лучей с веществом, обусловливающего процесс поглощения и величину - коэффициента поглощения.
При прохождении - лучей через вещество происходит ослабление интенсивности первоначального пучка. Это ослабление интенсивности является результатом взаимодействия - квантов с электронами и атомами вещества, через которые они проходят.
Практически наиболее существенны три процесса взаимодействия с веществом: фотоэффект, комптоновское рассеяние и образование пар, приводящих к поглощению - излучения.
а. Ф О Т О Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Й Э Ф Ф Е К Т
Фотоэффектом называется такой процесс взаимодействия - кванта (фотона) с веществом, при котором - квант исчезает, полностью передавая свою энергию и импульс электрону и атому. При этом электроны выбрасываются за пределы атома с кинетической энергией
Wk = h - Ai | (5) |
где h - энергия - кванта; Аi - работа выхода электрона с i -ой оболочки атома.
Фотоэффект наиболее вероятен в том случае, когда энергия фотона близка к работе выхода А. Именно поэтому ослабление лучей вследствие фотоэффекта играет основную роль при малых энергиях (Е 1 МэВ). Фотоэффект возможен лишь на связанном электроне и не может быть на свободном электроне.
Вероятность фотоэффекта на К -оболочке атома фот при
Е >>Ак и фот при Е > Ак (Ак - работа выхода электрона на К - оболочке).
б. К О М П Т О Н О В С К О Е Р А С С Е Я Н И Е
Процесс рассеяния - квантов на свободных или слабосвязанных электронах называется комптон-эффектом. В результате рассеяния изменяется направление движения - кванта и уменьшается его длина волны:
= 2 - 1
Вероятность комптоновского эффекта при Е >>m0c2 (m0c2 - энергия покоя электрона) равна комп .
В. О Б Р А З О В А Н И Е П А Р
Третьим процессом, приводящим к ослаблению - излучения при прохождении через вещество, является процесс образования пар. Согласно современной теории, падающий - квант полностью поглощается в области кулоновского поля ядра ( или электрона), в результате чего возникает пара частиц: электрон-позитрон. Минимальная энергия фотона, необходимая для образования пары в области поля ядра, равна
Е = 2 Е0е = 2 m0 c2
Вероятность образования пары
пар Z5 ln E
Таким образом, поглощение - излучения веществом и величина обусловлена тремя рассмотренными процессами, каждый из которых, в зависимости от энергии - излучения и свойств поглощающего вещества, вносит свой вклад в значение: = фот + комп + пар. Величина фот , комп, пар , в свою очередь, определяется описанными выше вероятностями: фот + комп +пар .
Описание установки и порядок выполнения работы.
В данной работе необходимо проверить закон поглощения - излучения в веществе, построить график зависимости изменения интенсивности J - излучения от толщины поглотителя. По графику определить слой половинного поглощения для - излучения данной энергии и рассчитать коэффициент линейного поглощения . В качестве источника излучения используется радиоактивный изотоп С060 (Е = 1,17 МэВ).
При выполнении работы используются приборы и принадлежности: радиометр-спектрометр (см. рис. 1); свинцовый домик типа "ТУР 74019 Robotron - masselectrone» ; источник - излучения С060; набор пластин из оцинкованного железа (см. рис. 1). Радиометр-спектрометр состоит из сцинтилляционного датчика «Stintillation probe type - 484 В» и измерительного пульта «Nuclear analyzer - 482 В». Датчик присоединяется с помощью высоковольтного разъема (1) с измерительным пультом (1) и помещен внутри свинцового домика, напротив источника - излучения С060 .
Между источником гамма-излучения и сцинтилляционным датчиком в свинцовом домике имеются приспособления для установки пластин, которые служат поглотителем - излучения. Толщина поглотителя регулируется числом пластин.
1 - высоковольтный разъем датчика
2 - измеритель скорости счетчика и напряжения батарей
3 - переключатель поддиапазонов измерителя скорости счета
4 - дисплей
5 - переключатель дисплея
6 - тумблер Reset-start-star (cбор - пуск - стоп)
7 - переключатель селекции времени измерения
8 - регулятор высокого напряжения
9 - регулятор порога анализатора
10 - регулятор ширины окна анализатора
11 - переключатель режима измерения
12 - тумблер напряжения питания
Порядок выполнения: (см. обозначения на рис. 1 и приборе).
1. Включить сеть (тумблер ОN - 12).
2. Установить высокое напряжение 1200 В на многооборотном патенциометре "High - Vоltage" 400 ....1400 8.
3. На блоке «Analyzer» - установить тумблер «int- diff» 12 в положение «int», ручку потенциометра 2 10 в положение 0.0, ручку потенциометра «Е» 9в положение 860.
4.Переключатель «rate» 3 поставить в положение 3 105 .
5. Ручку переключателя «time» 7 поставить в положение «01».
6. Убедиться, что в свинцовом (защитном) домике нет пластин.
7.Тумблер «reset - start - stop» 6 поставить в положение «start». На экране дисплея 4 появится точка (отсчет начался) через 6 секунд (0,1минуты) на экране дисплея 4 высветится число, соответствующее количеству - квантов, зарегистрированных детектором (датчиком) в отсутствие поглотителя. Это число n0 записать в таблицу.
8. Установить в защитный домик 3 пластины и повторить п.7. Записать число n1, которое высветится на экране дисплея. Оно будет соответствовать количеству - квантов, прошедших 1-й поглощающий слой пластин.
9.Последовательно увеличивать число пластин, устанавливая в домик 6, 9, 12 ....i пластин и каждый раз повторять п.7, записывая значения n2 , n3 , ......ni c экрана дисплея в таблицу.
10.По результатам измерения построить график зависимости ni/n0 = f (i) (по оси координат ,по оси абсцисс - число пластин i). По графику определить слой половинного поглощения и вычислить значения ; для этого вычислить толщину поглотителя, соответствующую слою половинного поглощения: = id, где d - толщина пластины (кг/м3).
ПРИМЕЧАНИЕ.
Числа на экране дисплея высвечиваются в течении 4 секунд, если за это время Вы не успели записать показания, то необходимо нажать тумблер «Display» 5 вверх и на экране дисплея высветиться это число, оно будет на экране до тех пор, пока Вы не отпустите тумблер.
РИСУНОК К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 30
Датчик
2 3 4 5 Пластины
1
6
12 11 10 9 8 7 Источник - излучения
РИС. 1
- Кафедра физики и высшей математики
- Лабораторная работа № 23
- Краткая теория.
- I. Природа света
- Основные понятия и закономерности волнового процесса.
- 3. Интерференция света.
- 4. Цвета тонких пленок
- 5. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона.
- Рисунки к лабораторной работе №23
- 2. Принцип Гюйгенса
- Принцип Гюйгенса - Френеля
- 4. Метод зон Френеля
- 5. Дифракция от щели в параллельных лучах
- 6. Дифракционная решетка
- Часть I
- Часть II
- Контрольные вопросы:
- Лабораторная работа № 25
- Основные определения
- Поляризация при отражении и преломлении
- Поляризация при двойном лучепреломлением.
- Поляризационная призма Николя.
- Закон Малюса
- Порядок выполнения работы.
- Рисунки к лабораторной работе №25
- Контрольные вопросы.
- Описание установки и порядок выполнения работы.
- Рисунки к лабораторной работе № 25 а
- 2. Дисперсия света
- 3. Сериальные формулы
- 4. Ядерная модель строения атома по Резерфорду
- 5. Затруднения теории Резерфорда
- 6. Понятие о квантах и постоянная Планка
- Постулаты Бора
- Волны де Бройля
- 9. Линейчатые спектры по теории Бора
- Энергетические уровни в атоме
- II. Вывод расчетной формулы
- III. Описание установки и порядок выполнения работы
- Порядок выполнения работы
- Порядок выполнения работы:
- Контрольные вопросы.
- Изучение работы газового лазера Краткая теория
- Результаты вычисления длины волны
- Порядок выполнения работы
- Рисунки к работе №27
- Контрольные вопросы.
- Определение чувствительности фотоэлемента, исследование светоотдачи электролампы, определение работы выхода и красной границы фотоэффекта.
- 1. Основные понятия
- Внешний фотоэффект, законы Столетова.
- Внешний фотоэффект и волновая теория света
- 4. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта
- 5. Внутренний фотоэффект
- Типы фотоэлементов
- Работа состоит из 2-х частей:
- Определение чувствительности фотоэлемента.
- Определение удельной мощности электролампы.
- Дозиметрический контроль сред Краткая теория
- 1. Биологическое действие ионизирующего излучения
- 2. Единицы дозиметрии
- Описание установки и порядок выполнения работы.
- Работа выполняется в следующем порядке:
- Определения половинного слоя ослабления гамма-излучения в веществе. Краткая теория.
- 1. Радиоактивность.
- Контрольные вопросы.
- Определение температуры тел с помощью оптического пирометра Краткая теория.
- Описание установки и порядок проведения работы
- Вывод расчетной формулы
- Порядок выполнения работы.
- Обработка результатов измерений
- Расчетная таблица
- Контрольные вопросы:
- «Определение резонансного потенциала атомов гелия и ртути».
- Контрольные вопросы.