PPt4Web Хостинг презентаций

Главная / Физика / Тормозное излучение
X Код для использования на сайте:

Скопируйте этот код и вставьте его на свой сайт

X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте, пожалуйста, её своим друзьям в любой соц. сети.

После чего скачивание начнётся автоматически!

Кнопки:

Презентация на тему: Тормозное излучение


Скачать эту презентацию

Презентация на тему: Тормозное излучение


Скачать эту презентацию

№ слайда 1 «Тормозное излучение» Интенсивность тормозного излученияЗапрет тормозного излуче
Описание слайда:

«Тормозное излучение» Интенсивность тормозного излученияЗапрет тормозного излучения в вакуумеРентгеновское излучение электронов Условия расчета сечения тормозного излучения Сечение тормозного излученияГрафик дифференциального сеченияПотери энергии на тормозное излучениеКритическая энергииТормозное излучение для тяжелых частиц

№ слайда 2 Интенсивность тормозного излучения При прохождении заряженной частицы (Z1, m1, T
Описание слайда:

Интенсивность тормозного излучения При прохождении заряженной частицы (Z1, m1, T1) в электрическом поле атома (A2, Z2) возникает тормозное излучение. Интенсивность излучения J пропорциональна квадрату ускорения частицы: Вероятность излучения сильно зависит от массы m налетающей частицы

№ слайда 3 Запрет тормозного излучения в вакууме Процесс тормозного излучения в вакууме (эл
Описание слайда:

Запрет тормозного излучения в вакууме Процесс тормозного излучения в вакууме (электрон – свободная частица) запрещен законами сохранения энергии-импульса Напишем равенство 4-импульсов до и после реакции Четырехимпульс , где E полная энергия (Е=Т+mc2) частицы получается в виде Суммарный импульс электрона и γ-кванта в с.ц.и равен нулю Поэтому Величины , поэтому равенство не может быть выполнено

№ слайда 4 Рентгеновское излучение электронов Рентгеновское излучение электронов на аноде у
Описание слайда:

Рентгеновское излучение электронов Рентгеновское излучение электронов на аноде ускорительной трубки Электроны на пути к аноду разгоняются до сотен кэВ Поток γ-квантов N(Eγ) имеет непрерывный энергетический спектр Максимальная энергия γ-квантов может достигать значений Незначительная энергия передается также ядру отдачи. Малость этой энергии обусловлена большой массой ядра.

№ слайда 5 Бете и Гайтлер рассчитали радиационные потери с учетом конечных размеров атома.
Описание слайда:

Бете и Гайтлер рассчитали радиационные потери с учетом конечных размеров атома. Вероятность тормозного излучения на отдельном ядре z2 по разному зависит от прицельного расстояния ρ, на котором пролетает электрон мимо ядра. Для больших энергий возможны два предельных случая: - отсутствие экранирования поля ядра атомными электронами, взаимодействие происходит на близких расстоянияэнергия электронов лежит в диапазоне - полное экранирование поля ядра атомными электронамиэто соответствует энергии При высокой энергии поперечная составляющая э/м поля налетающего электрона сильно вытянута и действует на экранированное ядро Угол тормозного излучения получается равным Например, для Те=10 МэВ величина

№ слайда 6 Сечение тормозного излучения Сечение тормозного излучения релятивистских электро
Описание слайда:

Сечение тормозного излучения Сечение тормозного излучения релятивистских электронов получено в аналитическом виде для рассмотренных выше предельных случаев Величина сечения пропорциональна квадрату заряда ядраИзлучение возможно также на отдельных электронах Пересчет на все электроны атома дает вклад ~ Полное сечении на один атом вещества ~

№ слайда 7 График дифференциального сечения Слева - зависимость от энергии электрона Те при
Описание слайда:

График дифференциального сечения Слева - зависимость от энергии электрона Те при фиксированной энергии Еγ.Справа - зависимость от энергии γ-кванта Еγ при фиксированной энергии Те. При энергии электрона Те получается непрерывный поток γ-квантов, вплоть до энергии Те. Это требует определенной методики в проведении активационных экспериментов в пучке γ-квантов, который получается при сбросе электронов ускорителя на мишень. Монохроматических γ-квантов нет. Эксперимент в области энергий проводится при двух близких значениях Те1 и Те2. Разница значений после активации при этих двух энергиях и будет результатом, который относится к Еγ = (Те1 + Те2)/2.

№ слайда 8 Потери энергии на тормозное излучение Удельные потери энергии на тормозное излуч
Описание слайда:

Потери энергии на тормозное излучение Удельные потери энергии на тормозное излучение электронов Выражение для радиационных потерь электрона можно представить в виде Величина - радиационная ед. длины для налетающего электрона Удельные радиационные потери линейно растут с энергией налетающего электрона. На одной радиационной единице длины (см, или г/см2) с большой вероятностью происходит излучение γ-кванта.

№ слайда 9 Дифференциальная зависимость потерь Закон изменения энергии налетающей частицы Е
Описание слайда:

Дифференциальная зависимость потерь Закон изменения энергии налетающей частицы Ео по глубине x поглотителя На толщине одной радиационной единицы длины начальная энергия частицы Ео уменьшается в е раз Зависимость вещества мишени в основном определяется выражением Пересчет рад. ед. длины Пересчет рад. ед. длины для частицы с массой m Для тяжелого протона это соотношение равно

№ слайда 10 Критическая энергия График удельных ионизационных и радиационного потерь энергии
Описание слайда:

Критическая энергия График удельных ионизационных и радиационного потерь энергии.Точка пересечения дает значение критической энергии Зависимость от параметров частицы и характеристик среды Для электрона (с учетом Z=1 и V c) Например, для свинца Чем легче вещество, тем больше значение критической энергии. Величина Екр является граничной энергией, начиная с которой превалирует тормозное излучение по сравнению с ионизационными потерями.

№ слайда 11 Тормозное излучение для тяжелых частицТормозное излучение отличается от процесса
Описание слайда:

Тормозное излучение для тяжелых частицТормозное излучение отличается от процесса ионизационных потерь. Сброс энергии на излучение может происходить большими порциями. Это следует из спектра потерь: В любой части энергетического спектра излучения одинаковая доля потерянной энергии равновероятна. Сброс энергии может происходить большими порциями за малое число взаимодействий. Тормозное излучение наиболее характерно для электронов, другие частицы практически не участвуют в этом процессе.

Скачать эту презентацию

Презентации по предмету
Презентации из категории
Лучшее на fresher.ru