Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фотоэлектрический эффект

Радиоактивность | Виды радиоактивного распада | Генераторные системы | Керма и поглощенная доза | Сечения взаимодействия | Общее описание взаимодействия | Взаимодействие с орбитальными электронами | Взаимодействие с ядрами атомов | Тормозная способность | Ограниченная массовая тормозная способность и поглощенная доза |


Читайте также:
  1. VII Результаты реализации государственной молодежной политики и оценка ее эффективности
  2. Анализ показателей экономической эффективности
  3. Анализ эффективности деятельности предприятия
  4. Анализ эффективности реализации стратегии.
  5. Б.Основные показатели экономического эффекта инноваций. К системе показателей предъявляются
  6. БЕСКОНЕЧНАЯ СЕТЬ И ЭФФЕКТ РЫЧАГА
  7. Блиц-кайдзен: пути повышения эффективности бизнеса

При фотоэлектрическом эффекте фотон взаимодействует с орбитальным электроном, находящимся на i -оболочке, и поглощается, передавая всю свою энергию этому электрону, который в результате выбивается из атома с кинетической энергией

(1.61)

где BEi – энергия связи на i -оболочке.

После выбивания связанного электрона появившаяся на оболочке свободная вакансия заполняется электроном с вышерасположенной оболочки и событие фотопоглощения заканчивается испусканием характеристического фотона или электрона Оже (рис. 1.16).

При E γ > BEK основную роль в фотоэффекте играют электроны на К -оболочке, и сечение фотоэффекта σф на К -оболочке составляет 80 % от полного сечения фотоэффекта. При E γ < BEK процесс будет идти на других оболочках. Поэтому в зависимости σф от энергии фотонов наблюдаются скачки при энергиях фотонов, равных энергии связи на K, L, M - и других оболочках.

 

 

Рис. 1.16. Схематическое изображение фотоэлектрического поглощения фотона и последующего испускания характеристического фотона

 

Существует немало формул, в том числе и теоретических, выражающих зависимость σф от E γ и от Z. Однако все они имеют приближенный характер, поэтому на практике лучше пользоваться справочными данными. Качественная зависимость σф на К -оболочке от этих переменных для фотонов больших энергий (E γ >> mec 2) описывается формулой Заутера:

(1.62)

где re = e 2/(mec2) =2,82·10-15 м – классический радиус электрона.

Для нерелятивистской области (BEK < E γ << mec 2) справедлива приближенная формула Гайтлера

(1.63)

Как видно из (1.62) и (1.63) σф,к убывает в релятивистской области значительно медленнее (1/ E), чем в нерелятивистской области (E-7/2). Полное сечение фотоэффекта при E γ > BEK связано с σф,к следующей формулой (погрешность 2 – 3 %):

(1.64)

Таким образом, сечение фотоэффекта сильно зависит от атомного номера среды (~ Z 5) и быстро убывает с ростом энергии фотона (рис. 1.17). Поэтому этот эффект играет особо существенную роль в области малых энергий фотонов и для веществ с большим Z.

Рис.1.17. Зависимость микроскопических сечений взаимодействия фотонов, отнесенная к одному атому, от энергии фотонов углерода и свинца

 

Средняя энергия, передаваемая в среде электронам при фотоэффекте фотонов с энергией E γ > BEK, равна

(1.65)

где PK – доля событий фотоэффекта, происходящих на K -оболочке;

ω К – выход характеристического излучения с К -оболочки. Величина PK изменяется от 1.0 для элементов с малым Z до 0,8 для элементов с большим Z.


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 146 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Угловое распределение рассеянных электронов и массовая рассеивающая способность| Комптоновское (некогерентное) рассеяние

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)