Бета-распад. Определение максимальной энергии бета-спектра. Бабенко А.Г - 15 стр.

UptoLike

15
Рис. 3
При расчете
max
R по
max
d необходимо учитывать ослабление потока
частиц во входном окне детектора, через которое проходят бета-частицы в
его рабочий объем, и в слое воздуха между источником бетачастиц и ок-
ном детектора. Это дополнительное ослабление потока можно учесть в ви-
де поправки
R
Δ к
max
R . Обычно для детекторов типа счетчиков Гейгера и
слоя воздуха толщиной
h
в см, поправка
R
Δ
имеет вид:
R
Δ = 1,18 · h + 0,5 мг/см
2
, (6)
поскольку слой воздуха толщиной 1 см при 760 мм рт. ст. и 25
°
С эквива-
лентен 1,18 мг/см алюминия, а толщина входного окна детектора эквива-
лентна 0,5 мг/см
2
.
Рассчитав с учетом поправки
R
Δ
значения
11
R
dR
ρ
=
,
22
R
dR
ρ
=+Δ,
max max
dR
ρ
=+Δ следует определить значение
max
E и оценить интервал ее
ln
ф
J
d
max
ln J
d
d
1
d
2
   ln J




  ln
  Jф




                                                d1      dmax   d2           d

                                      Рис. 3
       При расчете Rmax по d max необходимо учитывать ослабление потока
частиц во входном окне детектора, через которое проходят бета-частицы в
его рабочий объем, и в слое воздуха между источником бета–частиц и ок-
ном детектора. Это дополнительное ослабление потока можно учесть в ви-
де поправки ΔR к Rmax . Обычно для детекторов типа счетчиков Гейгера и
слоя воздуха толщиной h в см, поправка ΔR имеет вид:
                          ΔR = 1,18 · h + 0,5        мг/см2,                    (6)

поскольку слой воздуха толщиной 1 см при 760 мм рт. ст. и 25 ° С эквива-
лентен 1,18 мг/см алюминия, а толщина входного окна детектора эквива-
лентна 0,5 мг/см2.
       Рассчитав с учетом поправки ΔR значения R1 = ρ d1 + ΔR , R2 = ρ d 2 + ΔR ,
Rmax = ρ d max + ΔR следует определить значение Emax и оценить интервал ее


                                        15