Cтраница 1
![]() |
Схема р-распада ядра ртути 8oHg203. энергии - в кэВ. [1] |
Моноэнергетичность вылетающих при внутренней конверсии электронов позволяет отличить их от ( З - распадных электронов, спектр которых непрерывен. Отсюда следует, что пики являются конверсионными, а наличие нескольких близких пиков соответствует выбиванию электронов из различных электронных оболочек. Кстати, по расстоянию между этими пиками можно определить, на каком именно элементе происходит конверсия. [2]
Моноэнергетичность и дискретность являются основными свойствами а-спектров, что и используется при исследованиях энергетических уровней ядер. [3]
Требования к моноэнергетичности весьма жесткие. Подобные рассуждения можно провести также относительно стабильности магнитного поля. [4]
Результатом будет моноэнергетичность электронов конверсии, позволяющая их отличить от / - электронов с их непрерывным энергетическим спектром. [5]
В принципе степень моноэнергетичности получающихся нейтронов определяется точностью коллимации пучков и степенью моноэнергетичности дейтонов. [6]
![]() |
Графическое решение. [7] |
В связи с отсутствием требований моноэнергетичности ионного пучка данный прибор может использоваться с источником ионов, снабженным холодным катодом. [8]
Электрический фильтр масс в отличие от других анализаторов не требует моноэнергетичности ионного пучка. Энергия ионов ограничена только тем, что для надежного отфильтрования ионов по массам необходимо достаточное время взаимодействия движущегося иона с электрическим полем. [9]
В принципе степень моноэнергетичности получающихся нейтронов определяется точностью коллимации пучков и степенью моноэнергетичности дейтонов. [10]
Благодаря преимуществам перед другими типами ускорителей ( надежность, простота в эксплуатации, сравнительная дешевизна, моноэнергетичность выведенного пучка электронов, легкость изменения энергии и др.) бетатроны с выведенным электронным пучком являются наиболее удобными источниками электронов высоких энергий. [11]
Обычно приборную линию спектроскопа записывают измерением с его помощью энергий частиц, испущенных эталонным моноэнергетическим источником. Требование моноэнергетичности состоит в том, чтобы ширина эталонного спектра была значительно уже профиля линии прибора. [12]
Физически ясно, что в действительности в реакции ( 4) молекулы C2H5F образуются с некоторым разбросом по энергии. Сделанный вывод о моноэнергетичности f ( E) следует понимать в том смысле, что дисперсия f ( E) достаточно мала. Это позволяет аппроксимировать f ( E) прямоугольной функцией. Результаты сопоставления расчетов с экспериментальным значением / г2 показывают, что молекулы C2H5F образуются с энергией 66 5 2 5 ккал / молъ. [13]
Следует заметить, чго если ионы, влетающие в магнитное поле, имеют разброс по энергиям, то возникает дополнительное уширение изображения источника. Поэтому к ионному источнику предъявляется требование обеспечения моноэнергетичности пучка ионов. [14]
Причина состоит в том, что предположение о моноэнергетичности электронных потоков, из которого обычно исходят разработчики различных электронно-оптических устройств, является идеализацией. [15]