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

Классификация излучений

Модель атома водорода Бора | Многоэлектронные атомы | Ядерные реакции | Радиоактивность | Виды радиоактивного распада | Генераторные системы | Керма и поглощенная доза | Сечения взаимодействия | Общее описание взаимодействия | Взаимодействие с орбитальными электронами |


Читайте также:
  1. II Классификация ВПС
  2. III. Классификация проблем абонентов ТД.
  3. Антропогенные источники ионизирующих излучений
  4. В ряде стран существует альтернативная классификация гостиниц.
  5. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Классификация вентиляционных систем.
  6. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
  7. Воздействие ионизирующих излучений на биологическую ткань

Излучения в зависимости от их способности ионизировать вещество разделяются на две основных категории: неионизирующее и ионизирующее излучение. Ионизационный потенциал атомов, т.е. минимальная энергия, требуемая для ионизации атома, находится в интервале от нескольких эВ для щелочных веществ до 24,5 эВ для гелия (благородный газ). Ионизирующее излучение в свою очередь подразделяется на непосредственно и косвенно ионизирующее излучение (рис.1.1).

Рис. 1.1. Классификация излучения

 

К непосредственно ионизирующему излучению относится излучение, состоящее из заряженных частиц (электроны, позитроны, протоны, α-частицы, тяжелые ионы). Это излучение передает свою энергию в среду, главным образом, через кулоновское взаимодействие между заряженными частицами и орбитальными электронами среды. Косвенно ионизирующее излучение, состоящее из незаряженных частиц, например из фотонов или нейтронов, передает свою энергию в среду в два этапа:

· на первом этапе оно в результате взаимодействия со средой создает заряженные частицы;

· на втором этапе уже эти заряженные частицы передают свою энергию, производя ионизацию среды.

Фотоны или γ-излучение принято разделять в зависимости от способа их образования на следующие виды:

· характеристическое излучение (или х -лучи), образующееся в результате перехода орбитальных электронов на другую орбиту атома;

· тормозное излучение (или х -лучи), являющиеся результатом кулоновского взаимодействия электронов с ядрами атомов;

· фотоны (или γ-кванты), образующиеся при ядерных превращениях;

· аннигилляционное излучение (или аннилилляционные кванты), образующиеся при аннигиляции пзитрона с электроном.

Принято различать также первичное и вторичное ионизирующее излучение. Под первичным понимается ионизирующее излучение, которое в рассматриваемом процессе взаимодействия со средой является или принимается за исходное. Вторичное ионизирующее излучение возникает в результате взаимодействия первичного ионизирующего излучения с данной средой. Вторичное ионизирующее излучение может также инициировать вторичное излучение по отношению к нему и третичное по отношению к первичному и т.д.

Распределение ионизирующего излучения в рассматриваемой среде называется полем ионизирующего излучения. В зависимости от величины, характеризующей ионизирующее излучение, различают характеристики поля по плотности потока ионизирующих частиц, мощности поглощенной дозы, мощности кермы и др. (см. далее).


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 119 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Глава 1. Ионизирующие излучения и их взаимодействие с веществом| Основные определения атомной структуры

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)