Взаимодействие излучения высокой энергии с веществом. Мурзина Е.А. - 49 стр.

UptoLike

Составители: 

- 48 -
,
Const
EZ
ион
dx
dE
рад
dx
dE
где Сonst 600 МэB, если энергию электрона E измерять в МэВ.
Энергия электронов, при которой потери на излучение становятcя
равными потерям на ионизацию, называетcя критической энергией ε.
Она разная для разных веществ
.
600
Z
МэВ
Z
Const
=
ε
В табл.2.5 приведены величины ε для разных веществ. Итак, при
Е < ε ионизационные потери больше тормозных, при Е > ε преобладают
потери на излучение, а при Е = ε:
ион
dx
dE
рад
dx
dE
=
. Следовательно,
получаем ,ConstZ
=
ε
и .
ε
E
ион
dx
dE
рад
dx
dE
=
Т.к. ,
0
t
E
рад
dx
dE
=
то
.
00
tt
E
E
рад
dx
dE
E
ион
dx
dE
εεε
==
=
Если принять за единицу пути радиационную единицу длины,
т.е. положить t = ,
0
t
x
то
ε
=
ион
dt
dE
.
Следовательно, численно критическая энергия равна ионизационным
потерям на одной радиационной единице пути t
0.
2.10. Излучение Вавилова Черенкова
История вопроса. Очень слабое голубовато-белое свечение
прозрачных веществ, находившихся вблизи сильных радиоактивных
источников, наблюдалось многими специалистами, изучавшими
радиоактивность. Так, в 1910 г. М.Кюри обнаружила, что бутыли с
концентрированными растворами радия испускали этот
таинственный свет. Все это произошло задолго до того, как стала ясна
природа этого свечения.
Первая попытка изучить это явление была предпринята в 1926-28
годах Л. Малле, работа которого несправедливо игнорирована и
забыта. Малле обнаружил, что прозрачные тела, помещенные около
 dE 
     рад
 dx        Z ⋅E
 dE 
           ≈       ,
    ион
             Const
 dx 

где Сonst ≈ 600 МэB, если энергию электрона E измерять в МэВ.
Энергия электронов, при которой потери на излучение становятcя
равными потерям на ионизацию, называетcя критической энергией ε.
Она разная для разных веществ
      Const 600 МэВ
 ε=        ≈        .
       Z       Z
      В табл.2.5 приведены величины ε для разных веществ. Итак, при
Е < ε ионизационные потери больше тормозных, при Е > ε преобладают
                                                  dE         dE 
потери на излучение, а при Е = ε:                     рад =     ион . Следовательно,
                                                  dx         dx 
                                             dE 
                                                 рад
получаем                          и          dx                Т.к.   рад = , то
                                                          E                dE     E
                                             dE 
              Z ⋅ ε = Const ,                           = .
                                                                          dx 
                                                ион
                                                          ε                       t0
                                             dx 
 dE      ε  dE 
    ион = ⋅     рад = ⋅ = .
                         ε E ε
 dx      E  dx       E t0 t 0
      Если принять за единицу пути радиационную единицу длины,
                                       dE 
т.е. положить t =          , то           ион = ε .
                         x
                        t0             dt 


Следовательно, численно критическая энергия равна ионизационным
потерям на одной радиационной единице пути t0.

                2.10. Излучение Вавилова – Черенкова

    История вопроса. Очень слабое голубовато-белое свечение
прозрачных веществ, находившихся вблизи сильных радиоактивных
источников, наблюдалось многими специалистами, изучавшими
радиоактивность. Так, в 1910 г. М.Кюри обнаружила, что бутыли с
концентрированными       растворами    радия     испускали      этот
таинственный свет. Все это произошло задолго до того, как стала ясна
природа этого свечения.
    Первая попытка изучить это явление была предпринята в 1926-28
годах Л. Малле, работа которого несправедливо игнорирована и
забыта. Малле обнаружил, что прозрачные тела, помещенные около


                                           - 48 -