欢迎来到三一文库! | 帮助中心 三一文库31doc.com 一个上传文档投稿赚钱的网站
三一文库
全部分类
  • 研究报告>
  • 工作总结>
  • 合同范本>
  • 心得体会>
  • 工作报告>
  • 党团相关>
  • 幼儿/小学教育>
  • 高等教育>
  • 经济/贸易/财会>
  • 建筑/环境>
  • 金融/证券>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一文库 > 资源分类 > PPT文档下载  

    放射性地球物理但第二章 射线与物质相互作用.ppt

    • 资源ID:2871066       资源大小:4.60MB        全文页数:85页
    • 资源格式: PPT        下载积分:8
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录   微博登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要8
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    放射性地球物理但第二章 射线与物质相互作用.ppt

    放射性地球物理,核技术与自动化工程学院,第二章 射线与物质相互作用,第一节 带电粒子与物质相互作用 第二节 伽玛射线与物质相互作用 第三节 伽玛射线在物质中的衰减 第四节 伽玛射线通过物质时谱成分变化 第五节 伽玛射线在物质中迁移 第六节 中子与物质相互作用,核辐射的基本性质,载能的 粒子 : 1 有没有作用 2 具体的作用机制是什麽 3 有什麽样的规律 4 产生什麽样的结果,核辐射与物质的基本作用,。 。 。 。原子。, n,物 质:气体 液体 固体 包括人体 等,微观粒子间碰撞有动量和能量的传递 库仑作用 1 电离作用 2 电离效应,第一节 带电粒子与物质相互作用,作用对象: 原子(核外电子) 原子核 作用方式 与核外电子发生非弹性碰撞 与原子核发生非弹性碰撞 与原子核发生弹性碰撞 与核外电子发生弹性碰撞,一、带电粒子与物质相互作用的一般特征,第一节 带电粒子与物质相互作用,与核外电子发生非弹性碰撞 带电粒子与核外电子的非弹性碰撞导致原子的电离与激发。引起能量的电离损失。 1)电离,一、带电粒子与物质相互作用的一般特征,自由电子,正离子,+,库仑作用,称为电子,第一节 带电粒子与物质相互作用,与核外电子发生非弹性碰撞 带电粒子与核外电子的非弹性碰撞导致原子的电离与激发。引起能量的电离损失。 2)激发 入射带电粒子传递给电子的能量较少,不足以使电子摆脱原子核的束缚而成为自由电子,但可以使原子从低能级状态跃迁到相对高能级状态,此时原子处于激发状态,此过程称为激发。 激发态时间短返回基态,即退激并发射出光子。,一、带电粒子与物质相互作用的一般特征,第一节 带电粒子与物质相互作用,与原子核发生弹性碰撞,一、带电粒子与物质相互作用的一般特征,带电粒子靠近原子核时,由于库仑作用使入射粒子的速度和运动方向发生变化。入射粒子损失的部分能量转移给原子核,绝大部分能量由入射粒子带走。在此过程中不发射辐射。,粒子质量大,与核碰撞后运动方向变化小。粒子质量小,运动状态改变大。而原子核获得的反冲能将使晶体原子位移,形成缺陷。,核,库仑作用,反冲,第一节 带电粒子与物质相互作用,与原子核发生非弹性碰撞,一、带电粒子与物质相互作用的一般特征,带电粒子靠近原子核时,由于库仑作用使入射粒子的速度和运动方向发生变化。伴随着发射电磁辐射,并大大减弱入射光子的能量,以辐射光子的形式损失其动能,称为辐射损失。,粒子质量大,与核碰撞后运动方向变化小。粒子质量小,运动状态改变大。,核,库仑作用,反冲,第一节 带电粒子与物质相互作用,与核外电子的弹性碰撞,一、带电粒子与物质相互作用的一般特征,带电粒子靠近原子时,由于与核外电子的库仑作用使入射粒子的速度和运动方向发生变化。入射粒子损失的部分能量转移给原子,在此过程种不发射辐射。,与核外电子的弹性碰撞实际上应视为与整个原子的作用。 这种作用只发生在极低能量的入射粒子身上。,原子,库仑作用,反冲,第一节 带电粒子与物质相互作用,1、粒子与物质相互作用的主要形式,二、粒子与物质的相互作用,粒子是氦的原子核,带两个单位正电荷,质量数为4。,粒子与物质相互作用的主要形式是电离与激发。,天然核素衰变放出的粒子能量在48MeV。初始速度约在(12)×109cm/s。,由于为重粒子,与物质散射作用不明显,在气体中的径迹是直线。,第一节 带电粒子与物质相互作用,2、 粒子的射程,二、粒子与物质的相互作用,讨论: 1、粒子的射程用平均射程代表; 2、粒子是重粒子,射程涨落小。5MeV 粒子1; 3、同一物质中,粒子的射程与初始能量有关,能量大,射程长; 4、4 8MeV粒子在空气中射程可以用经验公式计算:,天然粒子在空气中的射程有表可查。,第一节 带电粒子与物质相互作用,2、 粒子的射程,二、粒子与物质的相互作用,讨论: 5、4 8MeV粒子在其他物质中射程可以用它在空气中的射程,采用布喇格克利曼经验公式计算:,ni原子量为Ai的元素所占百分比。,第一节 带电粒子与物质相互作用,2、 粒子的射程,二、粒子与物质的相互作用,讨论: 6、天然粒子在空气中的射程最大为8.62cm(212Po, 能量8.785MeV)。 7、相同能量的粒子在不同物质中的射程不同。 8、 粒子在液体与固体物质中的射程为空气中的千分 之一。实际上一张纸就可以完全挡住天然粒子。,1 MeV 的粒子穿透物质能力, 1 页 60页/本,铅,地 下 1-2 米深,铅室,n,4580本,中子源,射线穿透物质能力, 射线穿透 人体皮肤情况,第一节 带电粒子与物质相互作用,3、 粒子与核外电子的作用,二、粒子与物质的相互作用,粒子产生的电离:原电离、次级电离,原电离由粒子与原子壳层电子直接作用形成的电离,次级电离原电离中产生的电子继续与其他原子作用产 生的电离,平均电离能每产生一对离子(包括原电离与次级电离) 粒子所损耗的平均能量。,(1) 平均电离能,第一节 带电粒子与物质相互作用,3、 粒子与核外电子的作用,二、粒子与物质的相互作用,单位距离上粒子作用所产生的离子对总数。,在距离小处, 粒子速度快,作用时间短,比电离小;末端前,速度慢作用时间长,有极大值;此后,能量耗尽,比电离快速衰减到0。,(2) 比电离(电离比度),比电离,距离,空气中各点的比电离变化,带电粒子通过物质时,在单位距离上由于电离和激发损失的平均能量称为,(3) 碰撞电离能量损失率,m0,e电子的静止质量与电荷; z,v粒子的电荷数与速度; v /c,c光速; Z介质的原子序数; N介质单位体积(1cm3)内的原子数目; I吸收介质原子的平均电离电位; W平均电离能; n电离比度;,碰撞电离能量损失率与入射粒子速度v2有关,而与入射粒子的质量无关。能量( v2 )越小,碰撞电离能量损失率越大。这就是粒子射程末端比电离大的原因。 碰撞电离能量损失率与入射粒子z2有关,因此在同一介质中,多电荷粒子的能量损失率大 (dE/dX)电离可以表示物质对带电粒子的碰撞阻止本领,此外,尚用质量阻止本领,讨论:,第一节 带电粒子与物质相互作用,3、 粒子与核外电子的作用,二、粒子与物质的相互作用,粒子与核作用形式:卢瑟福散射;核反应。,卢瑟福散射粒子与核库仑场作用而改变方向;,核反应进入原子核,使原来的原子核发生变化,从而产生新核并放出1个或几个粒子。记为A(,n)B。,几个利用射线完成的著名的核反应: 1)利用210Po放出的粒子轰击9Be制成的靶,可以产生12C和中子(查德威克1932 ),导致中子的发现:,(4) 粒子与原子核的作用,2)世界上第一个制造的人工放射性核素,约里奥.居里夫妇 1934 年 27Al + 4He 30P + n,30Si + e+ + ,提供许多种放射性核素,为研究和广泛应用开辟了广阔前景 例如:超铀元素的发现 (人工制造) Z = 92 93 94 95 96 114,+ 衰变,弹核 靶核 反应产物 4He + 14N 17O + 1H + Q,210Po 7.68 MeV,开辟了人工方法变革原子核的基本途径,人类能够将一种元素变成另一种元素,实现了中世纪“炼金术士们”的梦想,3). 卢瑟福进行的第一个 核反应(1919),第一节 带电粒子与物质相互作用,1、 弹性散射,三、射线与物质的相互作用,粒子与轨道电子或原子核在库仑场作用下,仅改变运动方向,动能不变的作用过程。弹性散射是低能粒子与物质作用的主要形式。,根据量子的理论,有,对一定能量粒子,有,中等元素与重元素,原子核的散射占主要。,第一节 带电粒子与物质相互作用,1、 弹性散射,三、射线与物质的相互作用,由于粒子受到轨道电子或原子核的散射,粒子的运动方向不断改变,因此, 粒子的运动轨迹不是一条直线,而是一条不规则的折线。 粒子在物质中的路程,比穿过物质的厚度大很多,一般是1.54倍。,2、 电离与激发,粒子产生的直接电离约占总电离的2030;次级电离约占7080;,m0,e电子的静止质量与电荷; z,v粒子的电荷数与速度; v /c,c光速; Z介质的原子序数; N介质单位体积(1cm3)内的原子数目; I吸收介质原子的平均电离电位; E入射电子动能;, 射线与射线电离效应比较, 射线 射线 径迹 粗 直 细 弯, 电离作用强 电离作用严重 产生离子对数目多,电离作用 Z1Z2 /v2 Z1 入射粒子原子序数 Z1 靶粒子原子序数 v 入射粒子速度,实验结果,粒子径迹是一条直线 5.3 MeV粒子在空气中 的射程3.83 cm,电子径迹是折线,第一节 带电粒子与物质相互作用,3、 韧致辐射,三、射线与物质的相互作用,高速运动的粒子或其它带电粒子通过物质时,在核库仑场作用下,改变运动速度,伴随放出电磁辐射。,轫致辐射放出的电磁辐射是连续能量的X射线。,原子核,使用辐射损耗率描述在单位距离上轫致辐射的能量损耗。,讨论:,故用轻介质屏蔽轫致辐射。,1) 电子的辐射损失比、P粒子大。,2) 高速电子、重介质辐射损失大。,3) 能量增加,辐射损失增大。,辐射损耗率定义为:,讨论:,4),当粒子能量为10MeV,Z82(Pb),电离损耗与辐射损耗相等。,天然辐射的粒子能量一般小于3MeV,与一般岩石等作用时,辐射损耗可以忽略不计。,Pb,Al,5)轫致辐射释放的X射线,可以作为X射线源,用于X射线荧光分析,也可用于X光透视。荧光屏也是利用轫致辐射原理制成。,电子打在荧光屏上产生X射线 电视机显像管,特征: x 射线能量连续 0 EMax(电子能量) 电视机 高压15 kV 电子束能量15 keV x 射线能量 0 -15 keV,产生机制,第一节 带电粒子与物质相互作用,4、 线阻止本领 S,三、射线与物质的相互作用,在核反应可以忽略的(不是太高)能量范围,带电粒子主要的能量损失方式是碰撞电离损失核轫致辐射损失。,总的线阻止本领 S 为,总的质量阻止本领 S / 为,单位: J m2 kg-1,5、正电子湮灭,正粒子与物质的相互作用与粒子基本相同。,正电子与负电子相遇发生湮灭,产生两个 0.511 MeV的 光子。,e+ + e- + me+ + me - = 0.511 + 0.511 MeV 质量转化为能量 转化效率 (100 %),第一节 带电粒子与物质相互作用,1、 射线被物质吸收,四、射线在物质中的衰减,2)半吸收厚度:粒子在物质中衰减1半所经过的厚度。,3)射程:粒子经过10倍半吸收厚度,剩余1/1024。小 于1/1000,故将10倍半吸收厚度定义为粒子 的射程。 射程单位:cm,g/cm2,第一节 带电粒子与物质相互作用,1、 射线被物质吸收,四、射线在物质中的衰减,4)射程计算:低能粒子射程可以用以下经验公式,I(d)= I0 e-d,第二节 射线与物质的相互作用,1、 射线是什么,一、概述,电磁辐射谱, 小 能量高,大 能量低,E=h , =c / ,电磁辐射谱, 小 能量高,E=h , =c / ,大 能量低,电离辐射 直接或间接使介质发生电离 效应的带电或不带电的射线 或粒子 (能量 keV ) 、 x、 n、p、 裂变碎片 介子等 来 源 1)放射性物质 (人造 天然) 2)加速器 3)反应堆 4)宇宙射线 5)地球环境,电离辐射和非电离辐射,非电离辐射 紫外线、红外线、微波等 这些粒子虽能够同物质发生作用但都不能使物质发生电离效应 eV 量级 移动电话 800-1800 MHz 0.01 eV (没有电离作用),射线是波长很短能量高的电磁辐射 ( 10-11 米,keV,MeV),来自原子核衰变, 不带电, 静止质量 0 。,能够同物质原子发生作用,但不能直接使原子 电离;有动量和能量交换,能够产生载能次级 带电粒子,可以对物质发生电离作用。,能量 E = h 动量 p = h / c,2 射线对物质的电离作用 两步过程,三种作用效应 光电效应 康普顿效应 电子对效应 产生次级电子,电离效应 次级电子使 物质原子电离,射线,第 1 步 初级作用,第 2 步 次级作用,光子同(整个)原子作用把自己的全部能量传递给原子,壳层中某一电子获得动能克服原子束缚跑出来,成为自由电子,光子本身消失了。 + A A* + e- (光电子) 原子 A + X 射线,二、光电效应,1、作用机制,1)入射光子的全部能量转移给靶原子,其中一部分能量消耗在使壳层电子脱离原子核的束缚所需要的电离能;另一部分转化为出射光电子的动能,还有一小部分用于靶原子核反冲。可见,入射光子的能量必须大于壳层电子结合能,才能发生光电效应。 2)光子与自由电子不能发生光电效应,这是由动量守恒的要求决定的。只有原子核参加反应,才能满足动量守恒。 3)理论上靶原子各壳层的电子都可以吸收光子能量而发射出来成为光电子,但电子在原子中束缚得越紧,就越容易使原子核参加相互作用过程,发生光电效应得几率就越大,所以,K层电子发生光电效应几率最大、L层次之、M层更小。实际上,80得光电效应发生在与K层电子得作用上。,2、光电效应的特点,二、光电效应,4)光电效应伴随着特征X射线或俄歇电子的发射。发射光电子后,靶原子由于内壳层出现电子空位而处于激发态。,2、光电效应的特点(续),二、光电效应,处于激发态的靶原子可以通过两种方式退激:外层电子直接跃迁填充内层电子空位,使原子回复到较低的能量状态,跃迁过程中,放出电磁辐射,其能量等于两个电子壳层的结合能之差。,电子跃迁过程中释放的电磁辐射是一种X射线。由于其能量取决于原子的结构,故对每一种元素来说,都是特征的,故称其为“特征X射线”。,壳层电子在跃迁过程中不发射特征X射线,而是将激发能转移给一外壳层电子,使它从原子中发射出来。,2、光电效应的特点(续),二、光电效应,如果在L层电子向K层电子跃迁中不发射特征X射线,则,所发射的俄歇电子的能量等于:,式中:E俄歇俄歇电子的能量; BK、BL靶原子K层与L层的结合能。,如果忽略原子核获得的反冲能,根据能量守恒原理,可以写出光电子的能量为,3、光电子的能量,对于原子序数为Z的原子,其各壳层的电子的结合能可以用以下的近似公式计算,R=2.179×10-18J =13.6eV 里德伯能量,光子能量一般为MeV级,远大于壳层电子结合能(例I的K层电子结合能为33keV),原子的光电截面:一个入射光子与电位面积上一个靶原子发生光电效应的几率。 光电效应截面与入射光子能量核靶物质原子序数有关,4、光电效应截面,a为原子与入射光子发生光电效应的几率; K为入射光子在K层发生光电效应的几率;,当靶物质为复杂物质时,式中Z应为有效原子序数,式中n在2.24间选择,物质的光电效应截面:,4、光电效应截面(续),讨论: 1)a Z5,高原子序数材料有利于探测光子,同样,选用高原子序数材料有利于防护; 2) 低能时,a (h)-3.5,高能时a (h)-1,表明,对于低能时,电子相对束缚紧些,更易发生光电效应;,3)光电截面随入射光子能量的变化关系如右图所示。随能量增大,截面减小。当光子能量小于100keV,截面随E出现尖锐突变点,这些突变点称为吸收限,等于相应壳层电子结合能。,E,5、光电效应中光电子的角分布,相对于光子的入射方向而言,不同角度光电子的产额是不一样的。可以用微分截面dn/d表示进入平均角度为方向的单位立体角内的光电子数目n。 实验和理论证明,光电子的角分布具有其明显的特点。在与光子入射方向成0和180方向不会产生光电子,而在某一角度光电子出现几率最大。当入射光子能量很低时,光电子在垂直于入射射线方向上发射,当光子能量增加时,逐渐朝前向角发射。,一点说明:广义的光电效应包括外光电效应、内光电效应。其中外光电效应包括单光子光电效应(即通常所说的光电效应)和多光子光电效应。所谓多光子光电效应,就是多个光子的能量同时被一个电子吸收而产生的电子发射。而内光电效应则是指不发射电子的光电效应,包括光电导效应和光生伏特效应。可以利用内光电效应来制作光敏电阻,静电复印机就是利用光生伏特效应的原理制作的。,第二节 射线与物质的相互作用,1、 康普顿效应的概念,三、康普顿吴有训效应,光子与原子的外层电子发生碰撞,一部分能量传给电子使它脱离原子射出而成为“反冲电子”,同时光子损失能量并改变方向成为“散射光子”。,康普顿效应与光电效应的不同之处主要有两点,一是康普顿效应中反冲电子只获得光子一部分能量,并且作用完后仍然存在散射光子。二是康普顿效应发生在外层电子上,而光电效应主要发生在最内层电子上。,康普顿效应可以认为是入射光子与处于静止状态的“自由电子”之间的弹性碰撞,可以利用相对论的能量与动量守恒来计算反冲电子,散射光子及入射光子之间的能量、动量分配和角度等关系。,2、康普顿散射射线的能量,设入射光子能量,动量为。散射光子能量为,动量为。反冲电子的动能为,总能量为E,动量为P。散射角,反冲角。则有下列关系式成立:,由以上3式可以得出如下结论 当散射角 =0o时,ErEr。这时散射光子能量最大,等于入射光子能量,而反冲电子能量。这表明,此时入射光子从电子旁掠过,未受到散射,光子能量未发生变化。 当散射角 =180o 时,入射光子与电子对心碰撞后,沿相反方向散射回来,而反冲电子则沿入射光子方向飞出。此时反冲电子能量最大而散射光子能量最小。散射光子和反冲电子的能量分别为:,由散射光子的能量表达式可以看出,此关系式随Er(hv)变化缓慢。实际测量表明,对不同入射光子的能量,180度反散射光子的能量变化不大,大约都在200keV左右。,在不同的散射角方向上,散射光子数为:,3、康普顿散射光子的角分布,单位立体角的微分截面可以按下式计算,式中,r0电子的经典半径, r0 =e2/m0C2=2.818×10-13cm 0以静止电子为单位的光子能量0 =h/ m0C2,第二节 射线与物质的相互作用,三、康普顿吴有训效应,讨论,(1) 低能条件下的散射截面,=900时,光子散射几率最小,因为00,散射光子不损失能量,只改变方向。这种不损失能量的散射,称为“汤姆逊散射”,其微分截面为,00,光子向前与向后的散射几率相等,讨论,(2) 光子能量增加时的散射截面,(3) 一个电子的康普顿散射截面,由上式对角度(01800)积分获得(克莱因仁科公式),随着入射光子能量增加,反散射几率减小。对某一较大能量的入射光子,随散射角增大,散射几率逐渐减小。这是散射光子角分布的一般规律。,(3) 一个电子的康普顿散射截面,当hm0C2,即0 1,随入射光子能量增加,电子的康普顿散射截面逐渐减小。,(4) 介质的康普顿散射截面,介质的康普顿散射截面为电子的康普顿散射截面乘以单位体积中的电子数。,(5) 介质的康普顿质量散射截面,对于一般造岩元素,上式中 Z/A=1/2,从而有,上式表明,对于一定能量的射线而言,各种岩石的康普顿效应的散射截面都近似相等。,散射截面正比于介质密度,第二节 射线与物质的相互作用,1、 电子对效应的概念,四、电子对效应,能量1.02 MeV 的射线 与原子核作用产生一对正-负电子的过程。,能量转化成质量 M = E /C2,正电子在自然界是不稳定的,寿命10-1010-7s,当其与负电子相遇时,会发生湮灭,产生两个 0.511 MeV的 光子。利用正物质与负物质发生湮灭放出巨大能量的物理原理,人们正在研制反物质武器。,e+ + e- + me+ + me - = 0.511 + 0.511 MeV 质量转化为能量 转化效率 (100 %),2、正电子湮灭,M M + e+ + e- 1 + 2 1.02 MeV me me 0.511MeV 0.511MeV 基本条件: 射线能量 E 1.02 MeV 为什麽?,3、 发生电子对效应的条件,(2) 其他条件,必须在核库仑场的作用下,即在入射的较高能量的伽玛光子很靠近原子核周围时,才有可能发生电子对效应。,(1) 能量条件,答:电子对效应必须满足能量守恒。而产生一对电子所需的最小能量为满足产生一对动能为零的电子的(静止质量相当的)能量,正好为1.02MeV。,4、 原子的电子对效应作用截面,(1) 当h稍大于2m0c2时,有:,当h稍大于2m0c2时,随入射射线能量的增加,电子对截面将迅速增加。,(2) 当h 2m0c2时,有:,当h远大于2m0c2时,随入射射线能量的增加,电子对截面的增加速度变缓慢。,结论:不论h为多少,电子对截面都正比于原子序数的平方。,5、 讨论,天然伽玛射线能量范围:03MeV,结论:当天然射线与岩石作用,电子对效应可以忽略。,天然岩石有效原子序数:1020,Pb:对3MeV伽玛射线,电子对效应占总效应的15;,Al:对3MeV伽玛射线,电子对效应占总效应的0;,射线与物质相互作用时,三种作用效应是相互竞争的。,当入射光子能量高于1.02Mev时,这三种效应在相互作用时都可能发生。当入射光子能量低于1.02Mev时,只有光电效应与康普顿效应能发生。 若用 分别表示入射光子与物质原子发生光电效应、康普顿效应的截面,则入射光子与物质原子发生作用的总截面为: 当 时 。 三种效应的截面均与物质的原子序数有关,存在下述关系: ph和e均随入射光子能量增大而降低,而p在能量大于等于1.02MeV以后,随Er的增大而增大。,五、三种相互作用比较,三种主要效应的截面随原子序数和入射光子能量变化的关系,射线与物质的相互作用三种相互作用方式比较,作用几率大于总几率50区域,不同介质中各种效应为主的射线能量范围,对中等能量的射线,在各种介质中都以康吴效应为主; 对低能射线与重物质,以发生光电效应为主; 对高能射线与重物质,以发生电子对效应为主。,结论:,第三节 射线在物质中的衰减,1、 概述,一、单色窄束射线通过物质,射线通过介质时由于同物质的三种相互作用,光子的数量不断的减少,物质层越厚减少得越多,这种现象称做对射线的吸收。,所谓单色窄束射线,是指单能,并经过准直处理,只有沿入射方向才有射线射出的测量条件。,第三节 射线在物质中的衰减,2、 衰减规律导出,一、单色窄束射线通过物质,经过厚为X的物质后,在X+dX处被吸收的射线数应该,引入比例系数,有,解上述微分方程有,结果表明:射线数目随通过介质层厚度增加而 减小,服从指数衰减规律。,第三节 射线在物质中的衰减,3、 讨论,一、单色窄束射线通过物质,指数衰减因子 线性吸收系数,1)线吸收系数是由于伽玛射线通过物质时,发生三种衰减效应的总效应之和:,2)线吸收系数的单位是:cm-1,3)线吸收系数的物理意义:,当射线穿过单位距离介质时,单个光子被损失掉的几率。,4)线性吸收系数与入射射线、作用介质有关: a)射线能量高 值小 b) 原子序数高 值大,铅和铝吸收系数,5)对于某一确定能量,每一种介质有一确定的线性吸收系值,该值是、作用介质的吸收特性参数。,第三节 射线在物质中的衰减,3、 讨论(续),一、单色窄束射线通过物质,/ 质量衰减系数,1)伽玛射线通过物质时,被吸收的多少,不仅与物质的原子序数有关,尚与其密度有关。为此,引入质量衰减系数。,2)质量吸收系数/的单位是:g /cm2,3)引入质量吸收系数后,物质的厚度一般采用质量厚度:Xm。,第三节 射线在物质中的衰减,3、 讨论(续),一、单色窄束射线通过物质,/ 质量衰减系数,4)对于混合物,其质量衰减系数为,式中:ci第 i 种物质的百分含量; mi第 i 种物质的质量衰减系数,射线强度减弱1/2 所通过物质层的厚度 射线的防护大都选用 重金属铅、水泥等, 构成很厚的防护墙。,半吸收厚度 单位:cm,物质层厚度,0 I / I,半吸收厚度(d1/2),3、 讨论(续),对物质电离作用的比较,2 MeV 射程(m) 离子对密度/mm 0.01 6000 2-3 60 10 几个,1 MeV 的粒子穿透物质能力, 1 页 60页/本,铅,地 下 1-2 米深,铅室,n,4580本,中子源,射线穿透物质能力, 射线穿透 人体皮肤情况,第三节 射线在物质中的衰减,1、 单色宽射线束在物质中的衰减,二、宽束射线通过物质,测量条件不同处:散射射线可以被部分记录。,窄束装置,宽束装置,第三节 射线在物质中的衰减,1、 单色宽射线束在物质中的衰减,二、宽束射线通过物质,宽束条件下,介质的吸收系数小余窄束条件:,第三节 射线在物质中的衰减,2、 点源在无限均匀介质中的衰减,二、宽束射线通过物质,特点:基本规律与宽束条件基本相同。但如果探测器放在介质中,尚可以测量到从探测器后方散射来的射线,射线计数率衰减缓慢。,采用有效衰减系数来作理论估算。,当射线进入介质一定深度后,衰减服从指数衰减率。如图中红色虚线所示。此时,可以用实际观测的质量衰减系数来计算伽玛射线的衰减。,中子不带电不能直接使原子电离 但中子容易进入原子核内 同原子核发生作用引起核反应,1)与 H 原子核的弹性碰撞 传递能量 质子跑出来 中子被慢化 n + H n + p 第一步 打出质子(载能) 第二步 质子引起物质电离 慢化剂:轻水(1H2O) 重水(2D2O),五 中子与物质的作用,n,H,n,n,p,电离,2) 中子核反应 例如( n,p)反应 n + 14N 14C + p 第一步 核反应产生质子 第二步 质子对物质产生 电离作用,n,p 电离,14N,14C,人体有大量 H 和 N 原子 中子对人体电离效应严重 伤害也严重,1,2,本讲复习与思考题,1、伽玛射线与物质的主要相互作用有哪些?总结每种相互作用过程。 2、为什么光电效应一般发生在原子的内层电子?伴随光电效应有哪两种后续过程? 3、康普顿效应有什么特点? 4、电子对效应发生的条件。 5、伽玛射线通过物质时遵循什么衰减规律? 6、线衰减系数与质量衰减系数代表什么? 7、宽束伽玛射线通过物质时的衰减与窄束有什么不同,如何处理?,

    注意事项

    本文(放射性地球物理但第二章 射线与物质相互作用.ppt)为本站会员(本田雅阁)主动上传,三一文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1

    三一文库
    收起
    展开