Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Тормозное излучение

Интенсивность излучения J пропорциональна квадрату ускорения частицы:При прохождении заряженной частицы (Z1, m1, T1) в электрическом поле атома (A2, Z2) возникает тормозное излучение. Вероятность излучения сильно зависит от массы m налетающей частицы Интенсивность тормозного излучения
Лекция 6Интенсивность тормозного излученияЗапрет тормозного излучения в вакуумеРентгеновское излучение электронов Условия расчета Интенсивность излучения J пропорциональна квадрату ускорения частицы:При прохождении заряженной частицы (Z1, m1, Процесс тормозного излучения Рентгеновское излучение электронов Рентгеновское излучение электронов на аноде ускорительной трубкиЭлектроны на пути Условия расчета сечения тормозного излученияБете и Гайтлер рассчитали радиационные потери с учетом Сечение тормозного излученияСечение тормозного излучения релятивистских электронов получено в аналитическом виде для График дифференциального сечения Слева - зависимость от энергии электрона Те при фиксированной Потери энергии на тормозное излучениеУдельные потери энергии на тормозное излучение электроновВыражение для Потеря энергии на тормозное излучениеДифференциальная зависимость потерь Закон изменения энергии налетающей Критическая энергия График удельных ионизационных и радиационного потерь энергии.Точка пересечения дает значение Тормозное излучение для тяжелых частицУчитывая зависимостьдля частицы m1ДляТормозное излучение отличается от процесса
Слайды презентации

Слайд 2 Интенсивность излучения J пропорциональна квадрату ускорения частицы:
При прохождении

Интенсивность излучения J пропорциональна квадрату ускорения частицы:При прохождении заряженной частицы (Z1,

заряженной частицы (Z1, m1, T1) в электрическом поле атома

(A2, Z2) возникает тормозное излучение.

Вероятность излучения сильно зависит
от массы m налетающей частицы

Интенсивность тормозного излучения


Слайд 3 Процесс тормозного излучения

Процесс тормозного излучения        в

в вакууме (электрон – свободная частица) запрещен законами сохранения энергии-импульса

Напишем равенство 4-импульсов до и после реакции

Четырехимпульс , где E полная энергия (Е=Т+mc2) частицы

Квадрат выражения

получается в виде


(*) - с.ц.и.

Суммарный импульс электрона и γ-кванта в с.ц.и равен нулю

Поэтому

Величины , поэтому равенство не может быть выполнено

Запрет тормозного излучения в вакууме



Слайд 4 Рентгеновское излучение электронов
Рентгеновское излучение электронов на аноде

Рентгеновское излучение электронов Рентгеновское излучение электронов на аноде ускорительной трубкиЭлектроны на

ускорительной трубки
Электроны на пути к аноду разгоняются до сотен

кэВ

Поток γ-квантов N(Eγ) имеет непрерывный энергетический спектр

Максимальная энергия γ-квантов может достигать значений

Незначительная энергия передается также ядру отдачи. Малость этой энергии обусловлена большой массой ядра.


Слайд 5
Условия расчета сечения тормозного излучения
Бете и Гайтлер рассчитали

Условия расчета сечения тормозного излученияБете и Гайтлер рассчитали радиационные потери с

радиационные потери с учетом конечных размеров атома. Вероятность тормозного

излучения на отдельном ядре z2 по разному зависит от прицельного расстояния ρ, на котором пролетает электрон мимо ядра. Для больших энергий возможны два предельных случая:
- отсутствие экранирования поля ядра атомными электронами, взаимодействие происходит на близких расстояния
энергия электронов лежит в диапазоне
- полное экранирование поля ядра атомными электронами
это соответствует энергии
При высокой энергии поперечная составляющая э/м поля налетающего электрона сильно вытянута и действует на экранированное ядро

Угол тормозного излучения получается равным

Например, для Те=10 МэВ величина


Слайд 6 Сечение тормозного излучения
Сечение тормозного излучения релятивистских электронов получено

Сечение тормозного излученияСечение тормозного излучения релятивистских электронов получено в аналитическом виде

в аналитическом виде для рассмотренных выше предельных случаев
Величина сечения

пропорциональна квадрату заряда ядра
Излучение возможно также на отдельных электронах
Пересчет на все электроны атома дает вклад ~
Полное сечении на один атом вещества ~



Слайд 7 График дифференциального сечения
Слева - зависимость от энергии

График дифференциального сечения Слева - зависимость от энергии электрона Те при

электрона Те при фиксированной энергии Еγ.
Справа - зависимость от

энергии γ-кванта Еγ при фиксированной энергии Те.

При энергии электрона Те получается непрерывный поток γ-квантов, вплоть до энергии Те. Это требует определенной методики в проведении активационных экспериментов в пучке γ-квантов, который получается при сбросе электронов ускорителя на мишень. Монохроматических γ-квантов нет. Эксперимент в области энергий проводится при двух близких значениях Те1 и Те2. Разница значений после активации при этих двух энергиях и будет результатом, который относится к Еγ = (Те1 + Те2)/2.




Слайд 8 Потери энергии на тормозное излучение
Удельные потери энергии на

Потери энергии на тормозное излучениеУдельные потери энергии на тормозное излучение электроновВыражение


тормозное излучение электронов
Выражение для радиационных потерь электрона можно представить

в виде

Величина - радиационная ед. длины для налетающего электрона

Параметр

Удельные радиационные потери линейно растут с энергией налетающего электрона. На одной радиационной единице длины (см, или г/см2) с большой вероятностью происходит излучение γ-кванта.


Слайд 9 Потеря энергии на тормозное излучение
Дифференциальная зависимость потерь
Закон

Потеря энергии на тормозное излучениеДифференциальная зависимость потерь Закон изменения энергии налетающей

изменения энергии налетающей частицы Ео по глубине x

поглотителя

На толщине одной радиационной единицы длины начальная энергия частицы Ео уменьшается в е раз

Зависимость вещества мишени в основном определяется выражением


Пересчет рад. ед. длины

Пересчет рад. ед. длины для частицы с массой m

Для тяжелого протона это соотношение равно


Слайд 10 Критическая энергия
График удельных ионизационных и радиационного потерь

Критическая энергия График удельных ионизационных и радиационного потерь энергии.Точка пересечения дает

энергии.

Точка пересечения дает значение

критической энергии





Зависимость от параметров частицы и характеристик среды

Для электрона (с учетом Z=1 и V c)

численно

Например, для свинца


для алюминия

Чем легче вещество, тем больше значение критической энергии.
Величина Екр является граничной энергией, начиная с которой превалирует тормозное излучение по сравнению с ионизационными потерями.


  • Имя файла: tormoznoe-izluchenie.pptx
  • Количество просмотров: 143
  • Количество скачиваний: 1
- Предыдущая Неон
Следующая - My ideal school