Взаимодействие излучения высокой энергии с веществом. Мурзина Е.А. - 40 стр.

UptoLike

Составители: 

- 39 -
Таким образом, если скорость частицы на пути x не меняется, то
среднеквадратичный угол многократного рассеяния
.~
2
nx
Vp
zZ
=
αα
В классическом случае произведение pV равно удвоенной
кинетической энергии частицы. В предельно релятивистском случае
Vp с·p и почти равно кинетической энергии, поэтому при грубой
оценке можно считать, что .~ nx
pV
Zz
α
Многократное рассеяние играет большую роль при
экспериментальном изучении частиц большой энергии. Измерение
угла многократного рассеяния в ядерной эмульсии является
эффективным методом определения энергии быстрых частиц. В
других случаях как, например, при работе с вершинными детекторами
на ускорителе, необходимо учитывать многократное рассеяние,
поскольку оно искажает углы вылета вторичных частиц и затрудняет
кинематический анализ явления.
2.9. Тормозное излучение
Тормозное излучение это электромагнитное излучение
заряженной частицей, возникающее в результате ее торможения
(изменения скорости) при взаимодействии с электростатическим
полем атомного ядра и атомных электронов. В электродинамике
доказывается, что заряженная частица, движущаяся с ускорением,
обязательно излучает электромагнитные волны.
Аналогичное излучение возникает при движении электронов в
однородном магнитном поле. Впервые такое излучение наблюдалось в
синхротроне, и поэтому получило название синхротронное излучение.
Большой интерес представляет синхротронное излучение космических
объектов, например, сверхновых звезд, пульсаров, квазаров,
радиогалактик. Синхротронная природа излучения подтверждается
особенностями спектра фотонов и их поляризации. По этим
параметрам можно определить в этих объектах концентрацию и
энергетический спектр релятивистских электронов, величину и
направление магнитных полей.
В случае же возникновения излучения при кулоновском
взаимодействии заряженных частиц с ядрами и электронами среды
оно называется тормозным излучением и приводит к радиационным
потерям энергии заряженной частицей.
Основные закономерности тормозного излучения можно понять
     Таким образом, если скорость частицы на пути x не меняется, то
среднеквадратичный угол многократного рассеяния

          Z⋅z
α = α2 ~        ⋅ nx .
           p ⋅V
      В классическом случае произведение pV равно удвоенной
кинетической энергии частицы. В предельно релятивистском случае
Vp ≈ с·p и почти равно кинетической энергии, поэтому при грубой
оценке можно считать, что α ~
                               Zz
                                   ⋅ nx .
                               pV
      Многократное рассеяние играет большую роль при
экспериментальном изучении частиц большой энергии. Измерение
угла многократного рассеяния в ядерной эмульсии является
эффективным методом определения энергии быстрых частиц. В
других случаях как, например, при работе с вершинными детекторами
на ускорителе, необходимо учитывать многократное рассеяние,
поскольку оно искажает углы вылета вторичных частиц и затрудняет
кинематический анализ явления.

                    2.9. Тормозное излучение

      Тормозное излучение – это электромагнитное излучение
заряженной частицей, возникающее в результате ее торможения
(изменения скорости) при взаимодействии с электростатическим
полем атомного ядра и атомных электронов. В электродинамике
доказывается, что заряженная частица, движущаяся с ускорением,
обязательно излучает электромагнитные волны.
Аналогичное излучение возникает при движении электронов в
однородном магнитном поле. Впервые такое излучение наблюдалось в
синхротроне, и поэтому получило название синхротронное излучение.
Большой интерес представляет синхротронное излучение космических
объектов, например, сверхновых звезд,        пульсаров, квазаров,
радиогалактик. Синхротронная природа излучения подтверждается
особенностями спектра      фотонов и их поляризации. По этим
параметрам можно определить в этих объектах концентрацию и
энергетический спектр релятивистских электронов, величину и
направление магнитных полей.
       В случае же возникновения излучения при кулоновском
взаимодействии заряженных частиц с ядрами и электронами среды
оно называется тормозным излучением и приводит к радиационным
потерям энергии заряженной частицей.
      Основные закономерности тормозного излучения можно понять


                               - 39 -