🗊Презентация Ионизирующее излучение

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Ионизирующее излучение, слайд №1Ионизирующее излучение, слайд №2Ионизирующее излучение, слайд №3Ионизирующее излучение, слайд №4Ионизирующее излучение, слайд №5Ионизирующее излучение, слайд №6Ионизирующее излучение, слайд №7Ионизирующее излучение, слайд №8Ионизирующее излучение, слайд №9Ионизирующее излучение, слайд №10Ионизирующее излучение, слайд №11Ионизирующее излучение, слайд №12Ионизирующее излучение, слайд №13Ионизирующее излучение, слайд №14Ионизирующее излучение, слайд №15Ионизирующее излучение, слайд №16Ионизирующее излучение, слайд №17Ионизирующее излучение, слайд №18Ионизирующее излучение, слайд №19Ионизирующее излучение, слайд №20Ионизирующее излучение, слайд №21Ионизирующее излучение, слайд №22Ионизирующее излучение, слайд №23Ионизирующее излучение, слайд №24Ионизирующее излучение, слайд №25Ионизирующее излучение, слайд №26Ионизирующее излучение, слайд №27Ионизирующее излучение, слайд №28Ионизирующее излучение, слайд №29Ионизирующее излучение, слайд №30Ионизирующее излучение, слайд №31Ионизирующее излучение, слайд №32Ионизирующее излучение, слайд №33Ионизирующее излучение, слайд №34Ионизирующее излучение, слайд №35Ионизирующее излучение, слайд №36Ионизирующее излучение, слайд №37Ионизирующее излучение, слайд №38Ионизирующее излучение, слайд №39Ионизирующее излучение, слайд №40Ионизирующее излучение, слайд №41Ионизирующее излучение, слайд №42

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Ионизирующее излучение. Доклад-сообщение содержит 42 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


Ионизирующее излучение, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2


Ионизирующее излучение, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Ионизирующее излучение, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





После двух актов взаимодействия энергия β-частицы стала равной 
После двух актов взаимодействия энергия β-частицы стала равной 
Еβ – Еион. – Евозб.. 
(Возможный вариант: 350 000эВ – 70 эВ – 2 эВ)
Описание слайда:
После двух актов взаимодействия энергия β-частицы стала равной После двух актов взаимодействия энергия β-частицы стала равной Еβ – Еион. – Евозб.. (Возможный вариант: 350 000эВ – 70 эВ – 2 эВ)

Слайд 5


Ионизирующее излучение, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Ионизирующее излучение, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Ионизирующее излучение, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Ионизирующее излучение, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Ионизирующее излучение, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10


Ионизирующее излучение, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11


Ионизирующее излучение, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12


Ионизирующее излучение, слайд №12
Описание слайда:

Слайд 13


Ионизирующее излучение, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Ионизирующее излучение, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Ионизирующее излучение, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Трек электрона с энергией 500 эВ и часть трека -частицы с энергией 4 МэВ. Треки представлены в масштабе, заданном размерами сегмента молекулы ДНК. Точные положения мест ионизации даны большими кружками, а возбуждений — малыми кружками. 
Трек электрона с энергией 500 эВ и часть трека -частицы с энергией 4 МэВ. Треки представлены в масштабе, заданном размерами сегмента молекулы ДНК. Точные положения мест ионизации даны большими кружками, а возбуждений — малыми кружками.
Описание слайда:
Трек электрона с энергией 500 эВ и часть трека -частицы с энергией 4 МэВ. Треки представлены в масштабе, заданном размерами сегмента молекулы ДНК. Точные положения мест ионизации даны большими кружками, а возбуждений — малыми кружками. Трек электрона с энергией 500 эВ и часть трека -частицы с энергией 4 МэВ. Треки представлены в масштабе, заданном размерами сегмента молекулы ДНК. Точные положения мест ионизации даны большими кружками, а возбуждений — малыми кружками.

Слайд 17


Ионизирующее излучение, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18


Ионизирующее излучение, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19


Ионизирующее излучение, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20


Ионизирующее излучение, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Ионизирующее излучение, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Ионизирующее излучение, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23





Среднюю длину свободного пробега —  часто используют как меру проникающей способности γ-излучения. Типичные значения этого параметра для некоторых веществ приведены в таблице. 
Радионуклид, испустивший γ-квант, и точка в объекте (или область внутри объекта), в котором начнется ионизация атомов и молекул, например внутри ткани какого-то организма, отстоят, в среднем, друг от друга на расстоянии ~, определяемом энергией γ-кванта.
Описание слайда:
Среднюю длину свободного пробега —  часто используют как меру проникающей способности γ-излучения. Типичные значения этого параметра для некоторых веществ приведены в таблице. Радионуклид, испустивший γ-квант, и точка в объекте (или область внутри объекта), в котором начнется ионизация атомов и молекул, например внутри ткани какого-то организма, отстоят, в среднем, друг от друга на расстоянии ~, определяемом энергией γ-кванта.

Слайд 24


Ионизирующее излучение, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Ионизирующее излучение, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26






Рис.. Зависимости от Eγ сечений основных процессов взаимодействия γ-квантов с веществом: фотоэффекта, комптоновского рассеяния и образования пар: а — в алюминии; б — в меди; в — в свинце.
Описание слайда:
Рис.. Зависимости от Eγ сечений основных процессов взаимодействия γ-квантов с веществом: фотоэффекта, комптоновского рассеяния и образования пар: а — в алюминии; б — в меди; в — в свинце.

Слайд 27


Ионизирующее излучение, слайд №27
Описание слайда:

Слайд 28


Ионизирующее излучение, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Ионизирующее излучение, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30





Предположим, что наш источник точечный и рассмотрим геометрию, представленную на рис. 
Без учета поглощения полная интенсивность – I' излучения в телесном угле ΔΩ постоянна. Плотность излучения или поток излучения через единицу площади мишени зависит от ее расстояния до источника: 
 IA = I'/ΔSA;   IB = I'/ΔSB, 
где IA и IB — плотности излучений на расстояниях r и R от источника, ΔSA и ΔSB — части поверхности сфер, видимые в пределах телесного угла ΔΩ. Отсюда следует, что плотности излучений связаны с расстоянием до источника следующим образом: 
IB / IA = r2/R2 = r2/(r + x) 2 .
Описание слайда:
Предположим, что наш источник точечный и рассмотрим геометрию, представленную на рис. Без учета поглощения полная интенсивность – I' излучения в телесном угле ΔΩ постоянна. Плотность излучения или поток излучения через единицу площади мишени зависит от ее расстояния до источника: IA = I'/ΔSA; IB = I'/ΔSB, где IA и IB — плотности излучений на расстояниях r и R от источника, ΔSA и ΔSB — части поверхности сфер, видимые в пределах телесного угла ΔΩ. Отсюда следует, что плотности излучений связаны с расстоянием до источника следующим образом: IB / IA = r2/R2 = r2/(r + x) 2 .

Слайд 31


Ионизирующее излучение, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32


Ионизирующее излучение, слайд №32
Описание слайда:

Слайд 33


Ионизирующее излучение, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34


Ионизирующее излучение, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Ионизирующее излучение, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Ионизирующее излучение, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Ионизирующее излучение, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Ионизирующее излучение, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39


Ионизирующее излучение, слайд №39
Описание слайда:

Слайд 40


Ионизирующее излучение, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Ионизирующее излучение, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42


Ионизирующее излучение, слайд №42
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию