🗊Презентация Ионизирующие излучения

Категория: ОБЖ
Нажмите для полного просмотра!
Ионизирующие излучения, слайд №1Ионизирующие излучения, слайд №2Ионизирующие излучения, слайд №3Ионизирующие излучения, слайд №4Ионизирующие излучения, слайд №5Ионизирующие излучения, слайд №6Ионизирующие излучения, слайд №7Ионизирующие излучения, слайд №8Ионизирующие излучения, слайд №9Ионизирующие излучения, слайд №10Ионизирующие излучения, слайд №11Ионизирующие излучения, слайд №12Ионизирующие излучения, слайд №13Ионизирующие излучения, слайд №14Ионизирующие излучения, слайд №15Ионизирующие излучения, слайд №16Ионизирующие излучения, слайд №17Ионизирующие излучения, слайд №18Ионизирующие излучения, слайд №19Ионизирующие излучения, слайд №20Ионизирующие излучения, слайд №21Ионизирующие излучения, слайд №22Ионизирующие излучения, слайд №23Ионизирующие излучения, слайд №24Ионизирующие излучения, слайд №25Ионизирующие излучения, слайд №26Ионизирующие излучения, слайд №27Ионизирующие излучения, слайд №28

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Ионизирующие излучения. Доклад-сообщение содержит 28 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Раздел: 
ИОНИЗИРУЮЩИЕ

ИЗЛУЧЕНИЯ
Описание слайда:
Раздел: ИОНИЗИРУЮЩИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

Слайд 2





Лекция №1


ПОНЯТИЕ,
ВИДЫ И ПРИРОДА ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ


ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВЕЩЕСТВОМ
Описание слайда:
Лекция №1 ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПРИРОДА ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕЩЕСТВОМ

Слайд 3





1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
	ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
ИОНИЗИРУЮЩИМИ

НАЗЫВАЮТСЯ ВСЕ 
ИЗЛУЧЕНИЯ,

КОТОРЫЕ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ 
НА ВЕЩЕСТВО
	НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЫЗЫВАЮТ 
ЕГО ИОНИЗАЦИЮ.
Описание слайда:
1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИМИ НАЗЫВАЮТСЯ ВСЕ ИЗЛУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ВЕЩЕСТВО НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЫЗЫВАЮТ ЕГО ИОНИЗАЦИЮ.

Слайд 4





1.1. ПРИРОДА И ВИДЫ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ –
ВОЛНОВОЙ
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ) ПРИРОДЫ,

НА ШКАЛЕ - МЕЖДУ УФ И ГАММА-излучением,
 ДИАПАЗОН   80 – 10-5 нм (коротковолновое).
Описание слайда:
1.1. ПРИРОДА И ВИДЫ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – ВОЛНОВОЙ (ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ) ПРИРОДЫ, НА ШКАЛЕ - МЕЖДУ УФ И ГАММА-излучением, ДИАПАЗОН 80 – 10-5 нм (коротковолновое).

Слайд 5






КЛАССИФИКАЦИЯ


ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ 
	   И ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ:

МЯГКОЕ – длина волны больше, проникающая способность меньше,
				и
ЖЕСТКОЕ – длина волны меньше, проникающая способность больше.
Описание слайда:
КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ И ПРОНИКАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ: МЯГКОЕ – длина волны больше, проникающая способность меньше, и ЖЕСТКОЕ – длина волны меньше, проникающая способность больше.

Слайд 6





1. 2. ПРИРОДА И ВИДЫ РАДИОАКТИВНЫХ
	ИЗЛУЧЕНИЙ
РАДИОАКТИВНЫМИ
(ЯДЕРНЫМИ)

НАЗЫВАЮТСЯ
ИЗЛУЧЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ
 РАДИОАКТИВНОМ
 РАСПАДЕ ЯДЕР.
Описание слайда:
1. 2. ПРИРОДА И ВИДЫ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ РАДИОАКТИВНЫМИ (ЯДЕРНЫМИ) НАЗЫВАЮТСЯ ИЗЛУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ РАСПАДЕ ЯДЕР.

Слайд 7






ВИДЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА РАСПАДА:
				          и

							
БЕТА-РАСПАД – 3-Х ВИДОВ:
ЭЛЕКТРОННЫЙ   ( - )
ПОЗИТРОННЫЙ   ( +)   И
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ  
( е - захват )
Описание слайда:
ВИДЫ РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА ДВА ОСНОВНЫХ ТИПА РАСПАДА: и БЕТА-РАСПАД – 3-Х ВИДОВ: ЭЛЕКТРОННЫЙ ( - ) ПОЗИТРОННЫЙ ( +) И ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ ( е - захват )

Слайд 8





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОЧАСТИЦ
	
	
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ
 ЧАСТИЦЫ 
	И АТОМНЫЕ ЯДРА

ХАРАКТЕРИЗУЮТ 
ЗАРЯДОМ  И  МАССОЙ,
  
	ВЫРАЖЕННЫМИ В
	ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕДИНИЦАХ.
Описание слайда:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОЧАСТИЦ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И АТОМНЫЕ ЯДРА ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЗАРЯДОМ И МАССОЙ, ВЫРАЖЕННЫМИ В ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЕДИНИЦАХ.

Слайд 9





В СОСТАВ АТОМА ВХОДЯТ:
	  
ПРОТОНЫ,         НЕЙТРОНЫ        и     ЭЛЕКТРОНЫ:
  p                           n                                   e
 
Т.к.  ПРОТОНЫ И НЕЙТРОНЫ ОБРАЗУЮТ ЯДРО ("НУКЛЕУС" – NUCLEUS), 
ИХ ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ – НУКЛОНЫ.
		  qp = 1                    qn = 0                       qe = e = -1  
(э.е.з.) 
		 mp = 1               mn = 1                  me = 0
(э.е.м.)

ПОЗИТРОН (АНТИЭЛЕКТРОН) НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ЯДРА,
НО ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ   ОДНОМ ИЗ ВИДОВ РАСПАДА (+ ).
	ХАРАКТЕРИСТИКИ:          
 q = +1, 
					m = 0.
Описание слайда:
В СОСТАВ АТОМА ВХОДЯТ: ПРОТОНЫ, НЕЙТРОНЫ и ЭЛЕКТРОНЫ: p n e Т.к. ПРОТОНЫ И НЕЙТРОНЫ ОБРАЗУЮТ ЯДРО ("НУКЛЕУС" – NUCLEUS), ИХ ОБЩЕЕ НАЗВАНИЕ – НУКЛОНЫ. qp = 1 qn = 0 qe = e = -1 (э.е.з.) mp = 1 mn = 1 me = 0 (э.е.м.) ПОЗИТРОН (АНТИЭЛЕКТРОН) НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ЯДРА, НО ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ОДНОМ ИЗ ВИДОВ РАСПАДА (+ ). ХАРАКТЕРИСТИКИ: q = +1, m = 0.

Слайд 10





ИЗЛУЧЕНИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ РАСПАДЕ
АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ –
КОРПУСКУЛЯРНОЙ ПРИРОДЫ.
СОСТОИТ ИЗ БЫСТРО ДВИЖУЩИХСЯ АЛЬФА-ЧАСТИЦ, ИЛИ ЯДЕР АТОМОВ ГЕЛИЯ. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ:
Z = 2,  A = 4.
ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ АЛЬФА-РАСПАДЕ.
Описание слайда:
ИЗЛУЧЕНИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ РАДИОАКТИВНОМ РАСПАДЕ АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ – КОРПУСКУЛЯРНОЙ ПРИРОДЫ. СОСТОИТ ИЗ БЫСТРО ДВИЖУЩИХСЯ АЛЬФА-ЧАСТИЦ, ИЛИ ЯДЕР АТОМОВ ГЕЛИЯ. ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ: Z = 2, A = 4. ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ АЛЬФА-РАСПАДЕ.

Слайд 11






	
БЕТА-ПЛЮС-
ИЗЛУЧЕНИЕ – 

КОРПУСКУЛЯРНОЙ ПРИРОДЫ.
СОСТОИТ ИЗ БЫСТРО ДВИЖУЩИХСЯ БЕТА-ПЛЮС ЧАСТИЦ, ИЛИ ПОЗИТРОНОВ.
ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ БЕТА-ПЛЮС РАСПАДЕ.
Описание слайда:
БЕТА-ПЛЮС- ИЗЛУЧЕНИЕ – КОРПУСКУЛЯРНОЙ ПРИРОДЫ. СОСТОИТ ИЗ БЫСТРО ДВИЖУЩИХСЯ БЕТА-ПЛЮС ЧАСТИЦ, ИЛИ ПОЗИТРОНОВ. ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ БЕТА-ПЛЮС РАСПАДЕ.

Слайд 12






ЭЛЕМЕНТАРНАЯ
ЧАСТИЦА 
НЕЙТРИНО

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
q = 0,     m = 0.

ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОЗИТРОННОМ БЕТА-РАСПАДЕ.
Описание слайда:
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЧАСТИЦА НЕЙТРИНО ХАРАКТЕРИСТИКИ: q = 0, m = 0. ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОЗИТРОННОМ БЕТА-РАСПАДЕ.

Слайд 13





2. ЗАКОН ОСЛАБЛЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ при взаимодействии с веществом

Ф = Ф0 e- x 

ПОТОК
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  ЧЕРЕЗ ВЕЩЕСТВО
 УМЕНЬШАЕТСЯ  
ПО ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОМУ ЗАКОНУ.
Описание слайда:
2. ЗАКОН ОСЛАБЛЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ при взаимодействии с веществом Ф = Ф0 e- x ПОТОК ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЧЕРЕЗ ВЕЩЕСТВО УМЕНЬШАЕТСЯ ПО ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОМУ ЗАКОНУ.

Слайд 14





Характеристики взаимодействия  
данного вида излучения с данным веществом

линейный коэффициент ослабления  
				[м -1]

массовый коэффициент
     ослабления  
m =  /  
                                     [ м2 / кг ]
    
слой половинного
     ослабления d1/2      [ м ]
Описание слайда:
Характеристики взаимодействия данного вида излучения с данным веществом линейный коэффициент ослабления  [м -1] массовый коэффициент ослабления m =  /  [ м2 / кг ] слой половинного ослабления d1/2 [ м ]

Слайд 15





Характеристики взаимодействия  
данного вида излучения с данным веществом
Массовый коэффициент
     ослабления m
не зависит от плотности вещества.   

d1/2  -

ТОЛЩИНА СЛОЯ ВЕЩЕСТВА, 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
	КОТОРОГО 
ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ
	 УМЕНЬШАЕТСЯ   ВДВОЕ.
Описание слайда:
Характеристики взаимодействия данного вида излучения с данным веществом Массовый коэффициент ослабления m не зависит от плотности вещества. d1/2 - ТОЛЩИНА СЛОЯ ВЕЩЕСТВА, ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ КОТОРОГО ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ ВДВОЕ.

Слайд 16





3. ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ионизирующих излучений С ВЕЩЕСТВОМ
РЕНТГЕНОВСКОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

ТРИ ПЕРВИЧНЫХ
ЭФФЕКТА:
КОГЕРЕНТНОЕ                РАССЕЯНИЕ
НЕКОГЕРЕНТНОЕ РАССЕЯНИЕ
ФОТОЭФФЕКТ
Описание слайда:
3. ПЕРВИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ионизирующих излучений С ВЕЩЕСТВОМ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ТРИ ПЕРВИЧНЫХ ЭФФЕКТА: КОГЕРЕНТНОЕ РАССЕЯНИЕ НЕКОГЕРЕНТНОЕ РАССЕЯНИЕ ФОТОЭФФЕКТ

Слайд 17





Когерентное (классическое) рассеяние
Это ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ

(РАССЕЯНИЕ ПО
ВСЕВОЗМОЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ).


ЭНЕРГИЯ ФОТОНОВ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ

	РАССЕЯНИЕ 
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ 
		ДЛИНЫ ВОЛНЫ.
Описание слайда:
Когерентное (классическое) рассеяние Это ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ (РАССЕЯНИЕ ПО ВСЕВОЗМОЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ). ЭНЕРГИЯ ФОТОНОВ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ  РАССЕЯНИЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ.

Слайд 18





Фотоэффект (ФЭ)
	ПОГЛОЩЕНИЕ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ФОТОНА 
	АТОМОМ ВЕЩЕСТВА. 	
За счет его энергии:
Выбивание валентного (внешнего) электрона из атома – ВНЕШНИЙ ФЭ;
Переход электрона на внешний (более высокий) уровень, т.е. возбуждение атома – внутренний ФЭ, 
характерен для полупроводников.
Описание слайда:
Фотоэффект (ФЭ) ПОГЛОЩЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ФОТОНА АТОМОМ ВЕЩЕСТВА. За счет его энергии: Выбивание валентного (внешнего) электрона из атома – ВНЕШНИЙ ФЭ; Переход электрона на внешний (более высокий) уровень, т.е. возбуждение атома – внутренний ФЭ, характерен для полупроводников.

Слайд 19





Некогерентное рассеяние

РЕНТГЕНОВСКИЙ ФОТОН МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ
При столкновении с электроном атома 
И ВЫБИВАЕТ ИЗ АТОМА
	 ЭТОТ ЭЛЕКТРОН, 

ЧАСТИЧНО РАСТРАЧИВАЯ СВОЮ ЭНЕРГИЮ.


	ЧАСТОТА ИЗЛУЧЕНИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ, ДЛИНА ВОЛНЫ ВОЗРАСТАЕТ.

РАССЕЯНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛИНЫ ВОЛНЫ.
Описание слайда:
Некогерентное рассеяние РЕНТГЕНОВСКИЙ ФОТОН МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ При столкновении с электроном атома И ВЫБИВАЕТ ИЗ АТОМА ЭТОТ ЭЛЕКТРОН, ЧАСТИЧНО РАСТРАЧИВАЯ СВОЮ ЭНЕРГИЮ.  ЧАСТОТА ИЗЛУЧЕНИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ, ДЛИНА ВОЛНЫ ВОЗРАСТАЕТ.  РАССЕЯНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛИНЫ ВОЛНЫ.

Слайд 20





Линейный коэффициент ослабления 
в законе ослабления излучения
	В общем случае 
		может складываться из трех коэффициентов:
ослабления за счет когерентного рассеяния к , 
                                    фотоэффекта Ф  
                                 и некогерентного рассеяния нк : 

 = к + Ф + нк.
Описание слайда:
Линейный коэффициент ослабления в законе ослабления излучения В общем случае может складываться из трех коэффициентов: ослабления за счет когерентного рассеяния к , фотоэффекта Ф и некогерентного рассеяния нк :  = к + Ф + нк.

Слайд 21





Первичные эффекты гамма-излучения

ТРИ ПЕРВИЧНЫХ
ЭФФЕКТА:

ФОТОЭФФЕКТ
НЕКОГЕРЕНТНОЕ РАССЕЯНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННЫХ ПАР
Описание слайда:
Первичные эффекты гамма-излучения ТРИ ПЕРВИЧНЫХ ЭФФЕКТА: ФОТОЭФФЕКТ НЕКОГЕРЕНТНОЕ РАССЕЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННЫХ ПАР

Слайд 22







Превращение происходит С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ИМПУЛЬСА.

РЕАКЦИЯ ВОЗМОЖНА  ПРИ ЭНЕРГИИ ГАММА-ФОТОНА, 
НЕ МЕНЬШЕЙ СУММАРНОЙ ЭНЕРГИИ ПОКОЯ ЧЛЕНОВ ПАРЫ.
Описание слайда:
Превращение происходит С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ИМПУЛЬСА. РЕАКЦИЯ ВОЗМОЖНА ПРИ ЭНЕРГИИ ГАММА-ФОТОНА, НЕ МЕНЬШЕЙ СУММАРНОЙ ЭНЕРГИИ ПОКОЯ ЧЛЕНОВ ПАРЫ.

Слайд 23





Первичные эффекты АЛЬФА- И БЕТА- ИЗЛУЧЕНИЯ
ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ АЛЬФА И БЕТА-МИНУС  САМИ ПРОИЗВОДЯТ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ИОНИЗАЦИЮ ВЕЩЕСТВА 
(КАК ЭЛЕКТРОНЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ФОТОЭФФЕКТЕ ИЛИ НЕКОГЕРЕНТНОМ РАССЕЯНИИ).

ПРИ ВСТРЕЧЕ В ВЕЩЕСТВЕ БЕТА-ПЛЮС ЧАСТИЦЫ С ЭЛЕКТРОНОМ -
АННИГИЛЯЦИЯ:  ПРЕВРАЩЕНИЕ В ДВА ГАММА-ФОТОНА, РАЗЛЕТАЮЩИЕСЯ С ОДИНАКОВОЙ ПО МОДУЛЮ СКОРОСТЬЮ
     В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

АННИГИЛЯЦИЯ - ПРОЦЕСС, ОБРАТНЫЙ РОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННОЙ ПАРЫ.
Описание слайда:
Первичные эффекты АЛЬФА- И БЕТА- ИЗЛУЧЕНИЯ ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ АЛЬФА И БЕТА-МИНУС САМИ ПРОИЗВОДЯТ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ИОНИЗАЦИЮ ВЕЩЕСТВА (КАК ЭЛЕКТРОНЫ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПРИ ФОТОЭФФЕКТЕ ИЛИ НЕКОГЕРЕНТНОМ РАССЕЯНИИ). ПРИ ВСТРЕЧЕ В ВЕЩЕСТВЕ БЕТА-ПЛЮС ЧАСТИЦЫ С ЭЛЕКТРОНОМ - АННИГИЛЯЦИЯ: ПРЕВРАЩЕНИЕ В ДВА ГАММА-ФОТОНА, РАЗЛЕТАЮЩИЕСЯ С ОДИНАКОВОЙ ПО МОДУЛЮ СКОРОСТЬЮ В РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ. АННИГИЛЯЦИЯ - ПРОЦЕСС, ОБРАТНЫЙ РОЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННОЙ ПАРЫ.

Слайд 24





4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ ИОНИЗАЦИИ 
(УДЕЛЬНАЯ ИОНИЗАЦИЯ)

ЛИНЕЙНАЯ   ТОРМОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ
(УДЕЛЬНЫЕ ИОНИЗАЦИ-ОННЫЕ ПОТЕРИ)

СРЕДНИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПРОБЕГ
(СРЕДНЯЯ ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА)
Описание слайда:
4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ ИОНИЗАЦИИ (УДЕЛЬНАЯ ИОНИЗАЦИЯ) ЛИНЕЙНАЯ ТОРМОЗНАЯ СПОСОБНОСТЬ (УДЕЛЬНЫЕ ИОНИЗАЦИ-ОННЫЕ ПОТЕРИ) СРЕДНИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПРОБЕГ (СРЕДНЯЯ ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА)

Слайд 25







УДЕЛЬНЫЕ
ИОНИЗАЦИОННЫЕ
ПОТЕРИ

S = dE / dx

[Дж/м]

Это 
	ЭНЕРГИЯ, 
ТЕРЯЕМАЯ ЧАСТИЦЕЙ 
	НА ЕДИНИЦЕ ПУТИ 
	В ВЕЩЕСТВЕ.
Описание слайда:
УДЕЛЬНЫЕ ИОНИЗАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ S = dE / dx [Дж/м] Это ЭНЕРГИЯ, ТЕРЯЕМАЯ ЧАСТИЦЕЙ НА ЕДИНИЦЕ ПУТИ В ВЕЩЕСТВЕ.

Слайд 26





СРАВНИМ ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

ЧЕМ БОЛЬШЕ  i,  ТЕМ БОЛЬШЕ  S
И ТЕМ МЕНЬШЕ  R.

i  > i  > i 

S > S > S 

R < R < R 
Описание слайда:
СРАВНИМ ЭТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ ЧЕМ БОЛЬШЕ i, ТЕМ БОЛЬШЕ S И ТЕМ МЕНЬШЕ R. i  > i  > i  S > S > S  R < R < R 

Слайд 27





Объяснение

АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ - ЗАРЯЖЕННЫЕ, СРАВНИТЕЛЬНО МЕДЛЕННО ДВИЖУЩИЕСЯ. 

НА ПУТИ - ПЛОТНОЕ СКОПЛЕНИЕ ИОНОВ И ЭЛЕКТРОНОВ.

ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ В ВЕЩЕСТВО 
	ОКОЛО 40 МКМ.
Описание слайда:
Объяснение АЛЬФА-ЧАСТИЦЫ - ЗАРЯЖЕННЫЕ, СРАВНИТЕЛЬНО МЕДЛЕННО ДВИЖУЩИЕСЯ. НА ПУТИ - ПЛОТНОЕ СКОПЛЕНИЕ ИОНОВ И ЭЛЕКТРОНОВ. ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ В ВЕЩЕСТВО ОКОЛО 40 МКМ.

Слайд 28






ФОТОНОВСКИЕ  ИЗЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОНЫ С БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИЕЙ, 
ДЕЙСТВУЮТ ПОДОБНО БЕТА-МИНУС ЧАСТИЦАМ.

НО ЗАРЯДА У ФОТОНА НЕТ 

	БОЛЬШОЙ ПУТЬ 
ЕЩЕ ДО ПЕРВОГО
                 ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
 
ФАКТИЧЕСКИ - В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ТЕЛА.
Описание слайда:
ФОТОНОВСКИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ  ОБРАЗУЮТСЯ ЭЛЕКТРОНЫ С БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ДЕЙСТВУЮТ ПОДОБНО БЕТА-МИНУС ЧАСТИЦАМ. НО ЗАРЯДА У ФОТОНА НЕТ  БОЛЬШОЙ ПУТЬ ЕЩЕ ДО ПЕРВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  ФАКТИЧЕСКИ - В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ТЕЛА.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию