🗊Презентация Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3), слайд №1Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3), слайд №2Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3), слайд №3Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3), слайд №4Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3), слайд №5Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3), слайд №6

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Виды радиоактивного излучения. (Лекция 3). Доклад-сообщение содержит 6 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





 Альфа-излучение – поток положительно заряженных ядер гелия, распространяющийся со скоростью 107м/с, имеющий малую проникающую способность (поглощается алюминиевой пластиной толщиной 0,05 мм ). Альфа распад наблюдается только у тяжёлых ядер (A>200; Z>82).
 Альфа-излучение – поток положительно заряженных ядер гелия, распространяющийся со скоростью 107м/с, имеющий малую проникающую способность (поглощается алюминиевой пластиной толщиной 0,05 мм ). Альфа распад наблюдается только у тяжёлых ядер (A>200; Z>82).
Описание слайда:
Альфа-излучение – поток положительно заряженных ядер гелия, распространяющийся со скоростью 107м/с, имеющий малую проникающую способность (поглощается алюминиевой пластиной толщиной 0,05 мм ). Альфа распад наблюдается только у тяжёлых ядер (A>200; Z>82). Альфа-излучение – поток положительно заряженных ядер гелия, распространяющийся со скоростью 107м/с, имеющий малую проникающую способность (поглощается алюминиевой пластиной толщиной 0,05 мм ). Альфа распад наблюдается только у тяжёлых ядер (A>200; Z>82).

Слайд 2





Поглощённая доза – количество энергии, поглощённой единицей массы. В СИ единица измерения 
Поглощённая доза – количество энергии, поглощённой единицей массы. В СИ единица измерения 
Грей (Гр), внесистемная единица Рад: 1Рад = 10-2 Гр
Описание слайда:
Поглощённая доза – количество энергии, поглощённой единицей массы. В СИ единица измерения Поглощённая доза – количество энергии, поглощённой единицей массы. В СИ единица измерения Грей (Гр), внесистемная единица Рад: 1Рад = 10-2 Гр

Слайд 3





Проходя через вещество альфа-частицы, могут взаимодействовать как с электронами, так и с ядрами атомов. Упругое рассеивание альфа-частиц на ядрах атомов маловероятно. При неупругом взаимодействии альфа-частицы с электроном скорость альфа-частицы уменьшается, и атом переходит в возбуждённое состояние за счёт перехода электронов на соседнюю орбиту или в случае, если он покидает атом. При этом потери энергии на единицу пути определяются:
Проходя через вещество альфа-частицы, могут взаимодействовать как с электронами, так и с ядрами атомов. Упругое рассеивание альфа-частиц на ядрах атомов маловероятно. При неупругом взаимодействии альфа-частицы с электроном скорость альфа-частицы уменьшается, и атом переходит в возбуждённое состояние за счёт перехода электронов на соседнюю орбиту или в случае, если он покидает атом. При этом потери энергии на единицу пути определяются:
Описание слайда:
Проходя через вещество альфа-частицы, могут взаимодействовать как с электронами, так и с ядрами атомов. Упругое рассеивание альфа-частиц на ядрах атомов маловероятно. При неупругом взаимодействии альфа-частицы с электроном скорость альфа-частицы уменьшается, и атом переходит в возбуждённое состояние за счёт перехода электронов на соседнюю орбиту или в случае, если он покидает атом. При этом потери энергии на единицу пути определяются: Проходя через вещество альфа-частицы, могут взаимодействовать как с электронами, так и с ядрами атомов. Упругое рассеивание альфа-частиц на ядрах атомов маловероятно. При неупругом взаимодействии альфа-частицы с электроном скорость альфа-частицы уменьшается, и атом переходит в возбуждённое состояние за счёт перехода электронов на соседнюю орбиту или в случае, если он покидает атом. При этом потери энергии на единицу пути определяются:

Слайд 4





При прохождении бета-частицы вблизи атомных ядер под действием кулоновской силы, пропорциональной заряду ядра, частица отклоняется от первоначального направления и получает большие ускорения, в результате чего излучаются электромагнитные волны, интенсивность которых пропорциональна квадрату ускорения.
При прохождении бета-частицы вблизи атомных ядер под действием кулоновской силы, пропорциональной заряду ядра, частица отклоняется от первоначального направления и получает большие ускорения, в результате чего излучаются электромагнитные волны, интенсивность которых пропорциональна квадрату ускорения.
Описание слайда:
При прохождении бета-частицы вблизи атомных ядер под действием кулоновской силы, пропорциональной заряду ядра, частица отклоняется от первоначального направления и получает большие ускорения, в результате чего излучаются электромагнитные волны, интенсивность которых пропорциональна квадрату ускорения. При прохождении бета-частицы вблизи атомных ядер под действием кулоновской силы, пропорциональной заряду ядра, частица отклоняется от первоначального направления и получает большие ускорения, в результате чего излучаются электромагнитные волны, интенсивность которых пропорциональна квадрату ускорения.

Слайд 5





 1.При действии у-кванта с энергией меньшей энергии связи электрона с ядром, электрон с к-уровня выбивается из атома, переводя его в возбужденное состояние, а его место занимает электрон с соседнего уровня, излучая  у-квант большей длины волны. 
 1.При действии у-кванта с энергией меньшей энергии связи электрона с ядром, электрон с к-уровня выбивается из атома, переводя его в возбужденное состояние, а его место занимает электрон с соседнего уровня, излучая  у-квант большей длины волны. 
2.При действии у-кванта с энергией большей энергии связи электрона с  ядром, свободный электрон или электрон со слабой энергией связи покидает атом, переводя его в возбужденное состояние, излучая  гамма-квант большей длины волны. 
3. При энергии у-кванта больше 1,02 МэВ из ядра выбивается электронно-позитронная пара. 	
     При прохождении у-кванта через вещество интенсивность пучка уменьшается по экспоненциальному закону:
Описание слайда:
1.При действии у-кванта с энергией меньшей энергии связи электрона с ядром, электрон с к-уровня выбивается из атома, переводя его в возбужденное состояние, а его место занимает электрон с соседнего уровня, излучая у-квант большей длины волны. 1.При действии у-кванта с энергией меньшей энергии связи электрона с ядром, электрон с к-уровня выбивается из атома, переводя его в возбужденное состояние, а его место занимает электрон с соседнего уровня, излучая у-квант большей длины волны. 2.При действии у-кванта с энергией большей энергии связи электрона с ядром, свободный электрон или электрон со слабой энергией связи покидает атом, переводя его в возбужденное состояние, излучая гамма-квант большей длины волны. 3. При энергии у-кванта больше 1,02 МэВ из ядра выбивается электронно-позитронная пара. При прохождении у-кванта через вещество интенсивность пучка уменьшается по экспоненциальному закону:

Слайд 6





Детектор является основным элементом приборов, служащих для обнаружения и измерения количественных характеристик радиоактивного излучения. Детектирование основано на регистрации эффектов, которые вызывает излучение при прохождении через вещество.
Детектор является основным элементом приборов, служащих для обнаружения и измерения количественных характеристик радиоактивного излучения. Детектирование основано на регистрации эффектов, которые вызывает излучение при прохождении через вещество.
Описание слайда:
Детектор является основным элементом приборов, служащих для обнаружения и измерения количественных характеристик радиоактивного излучения. Детектирование основано на регистрации эффектов, которые вызывает излучение при прохождении через вещество. Детектор является основным элементом приборов, служащих для обнаружения и измерения количественных характеристик радиоактивного излучения. Детектирование основано на регистрации эффектов, которые вызывает излучение при прохождении через вещество.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию