🗊Презентация Гамма-излучение

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Гамма-излучение, слайд №1Гамма-излучение, слайд №2Гамма-излучение, слайд №3Гамма-излучение, слайд №4Гамма-излучение, слайд №5Гамма-излучение, слайд №6Гамма-излучение, слайд №7Гамма-излучение, слайд №8

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Гамма-излучение. Доклад-сообщение содержит 8 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


Гамма-излучение, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Гамма-излучение – это коротковолновое электромагнитное излучение, которое возникает при распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при аннигиляции пар частицы - античастица, а также при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество. Впервые такая терминология была использована Э. Резерфордом в начале 1903 года .В 1912 году  Резерфорд и   Эдвард Андраде   доказали электромагнитную природу гамма-излучения.
Гамма-излучение – это коротковолновое электромагнитное излучение, которое возникает при распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при аннигиляции пар частицы - античастица, а также при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество. Впервые такая терминология была использована Э. Резерфордом в начале 1903 года .В 1912 году  Резерфорд и   Эдвард Андраде   доказали электромагнитную природу гамма-излучения.
Описание слайда:
Гамма-излучение – это коротковолновое электромагнитное излучение, которое возникает при распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при аннигиляции пар частицы - античастица, а также при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество. Впервые такая терминология была использована Э. Резерфордом в начале 1903 года .В 1912 году Резерфорд и Эдвард Андраде доказали электромагнитную природу гамма-излучения. Гамма-излучение – это коротковолновое электромагнитное излучение, которое возникает при распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при аннигиляции пар частицы - античастица, а также при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество. Впервые такая терминология была использована Э. Резерфордом в начале 1903 года .В 1912 году Резерфорд и Эдвард Андраде доказали электромагнитную природу гамма-излучения.

Слайд 3





Физические свойства
Фотоэффект — энергия гамма-кванта поглощается электроном оболочки атома, и электрон, совершая работу выхода, покидает атом (который становится положительно ионизированным).
Комптон-эффект — гамма-квант рассеивается при взаимодействии с электроном, при этом образуется новый гамма-квант, меньшей энергии, что также сопровождается высвобождением электрона и ионизацией атома.
Эффект образования пар — гамма-квант в электрическом поле ядра превращается в электрон и позитрон.
Ядерный фотоэффект — при энергиях выше нескольких десятков МэВ гамма-квант способен выбивать нуклоны из ядра.
Описание слайда:
Физические свойства Фотоэффект — энергия гамма-кванта поглощается электроном оболочки атома, и электрон, совершая работу выхода, покидает атом (который становится положительно ионизированным). Комптон-эффект — гамма-квант рассеивается при взаимодействии с электроном, при этом образуется новый гамма-квант, меньшей энергии, что также сопровождается высвобождением электрона и ионизацией атома. Эффект образования пар — гамма-квант в электрическом поле ядра превращается в электрон и позитрон. Ядерный фотоэффект — при энергиях выше нескольких десятков МэВ гамма-квант способен выбивать нуклоны из ядра.

Слайд 4





Детектирование
Зарегистрировать гамма - кванты можно с помощью ряда ядерно-физических детекторов ионизирующего излучения (сцинтилляционных, газовых, полупроводниковых и т. д.).
Описание слайда:
Детектирование Зарегистрировать гамма - кванты можно с помощью ряда ядерно-физических детекторов ионизирующего излучения (сцинтилляционных, газовых, полупроводниковых и т. д.).

Слайд 5





Использование
Области применения гамма-излучения: 
Гамма-дефектоскопия, контроль изделий просвечиванием γ-лучами.
Консервирование пищевых продуктов.
Гамма-стерилизация специй, зерна, рыбы, мяса и других продуктов для увеличения срока хранения[6].
Стерилизация медицинских материалов и оборудования.
Лучевая терапия.
Уровнемеры.
Гамма-каротаж в геофизике.
Гамма-высотомер, измерение расстояния до поверхности при приземлении спускаемых космических аппаратов.
Описание слайда:
Использование Области применения гамма-излучения: Гамма-дефектоскопия, контроль изделий просвечиванием γ-лучами. Консервирование пищевых продуктов. Гамма-стерилизация специй, зерна, рыбы, мяса и других продуктов для увеличения срока хранения[6]. Стерилизация медицинских материалов и оборудования. Лучевая терапия. Уровнемеры. Гамма-каротаж в геофизике. Гамма-высотомер, измерение расстояния до поверхности при приземлении спускаемых космических аппаратов.

Слайд 6


Гамма-излучение, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





Биологические эффекты
Облучение гамма - квантами в зависимости от дозы и продолжительности может вызвать хроническую и острую лучевую болезнь. Стохастические эффекты облучения включают различные виды онкологических заболеваний. В то же время гамма-облучение подавляет рост раковых и других быстро делящихся клеток. Гамма-излучение является мутагенным и тератогенным фактором.
Описание слайда:
Биологические эффекты Облучение гамма - квантами в зависимости от дозы и продолжительности может вызвать хроническую и острую лучевую болезнь. Стохастические эффекты облучения включают различные виды онкологических заболеваний. В то же время гамма-облучение подавляет рост раковых и других быстро делящихся клеток. Гамма-излучение является мутагенным и тератогенным фактором.

Слайд 8





Защита
Защитой от гамма-излучения может служить слой вещества. Эффективность защиты (то есть вероятность поглощения гамма - кванта при прохождении через неё) увеличивается при увеличении толщины слоя, плотности вещества и содержания в нём тяжёлых ядер (свинца, вольфрама, обеднённого урана и пр.).
Описание слайда:
Защита Защитой от гамма-излучения может служить слой вещества. Эффективность защиты (то есть вероятность поглощения гамма - кванта при прохождении через неё) увеличивается при увеличении толщины слоя, плотности вещества и содержания в нём тяжёлых ядер (свинца, вольфрама, обеднённого урана и пр.).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию