Cтраница 1
Быстрые и медленные нейтроны, у-лучи, р-частицы, протоны и даже продукты деления вносят вклад в пузырьковое кипение перегретой жидкости, а хорошо известная пузырьковая камера Глезера [25, 26] для обнаружения ядерных частиц основана на этом процессе. В соответствии с моделью, предложенной Зейтцем [27], большая часть зародышей пузырьков, возникающих в пузырьковой камере, образуется в том случае, когда проходящие частицы ( например, протоны или л-мезоны) передают энергию резерфордовского рассеяния электронам в перегретой жидкости. Электроны быстро расходуют эту кинетическую энергию ( порядка нескольких киловольт) на соударения с молекулами, и она выделяется в виде тепла. [1]
Чаще различают просто быстрые и медленные нейтроны, объединяя под этими понятиями соответственно две первые и две последние группы. [2]
Вопросы взаимодействия быстрых и медленных нейтронов со средой чрезвычайно важны при рассмотрении различных задач нейтронной физики и, в частности, для конструирования ядерных реакторов. Некоторые из этих вопросов, например замедление быстрых нейтронов, было бы уместно рассмотреть в настоящей главе на основе импульсной диаграммы. Однако тесная взаимосвязь всех перечисленных выше процессов взаимодействия нейтронов со средой требует их совместного рассмотрения ( см. гл. [3]
Наиболее удобным источником быстрых и медленных нейтронов является реактор, в котором они получаются при делении урана или плутония. Максимальная энергия нейтронов деления урана составляет 14 Мэв. [4]
К корпускулярным излучениям относятся быстрые и медленные нейтроны, осколки ядер, а-частицы, р-лучи-электроны, к волновым излучения м относятся у-лучи, жесткое и мягкое рентгеновское излучение. [5]
![]() |
Температурный коэффициент линейного расширения диэлектриков. [6] |
К корпускулярным излучениям относятся быстрые и медленные нейтроны, осколки ядер, а-частицы, р-лучи, электроны. К волновым излучениям - жесткое и мягкое рентгеновские излучения и у-лучи. [7]
![]() |
Единицы излучения. [8] |
К корпускулярным излучениям относятся быстрые и медленные нейтроны, осколки ядер, а-частицы и ( 3-лучи - электроны различных скоростей. К волновым излучениям принадлежат f - лучи, жесткое и мягкое рентгеновские излучения. [9]
![]() |
Единицы излучения. [10] |
К корпускулярным излучениям относятся быстрые и медленные нейтроны, осколки ядер, а-частицы и fj - лучи - электроны различных скоростей. К волновым излучениям принадлежат f - лучи, жесткое и мягкое рентгеновские излучения. [11]
К корпускулярным излучениям относятся быстрые и медленные нейтроны, осколки ядер, а-частицы и Р - лучи - электроны различных скоростей. [12]
Новые возможности получения интенсивных пучков быстрых и медленных нейтронов появились после изобретения циклических ускорителей заряженных частиц и ядерных реакторов. В ускорителях получаются быстрые нейтроны при помощи ( а, п) -, ( р, п) - или ( d, n) - реакций, идущих при соударении ускоренных а-частиц, протонов или дейтонов с мишенью. В наиболее распространенных типах ядерных реакторов получаются медленные ( в основном тепловые) нейтроны, которые образуются в результате замедления нейтронов, испускаемых в процессе деления ядер урана или другого ядерного горючего. В обоих случаях получаются пучки нейтронов несравненно большей интенсивности, чем с помощью нейтронных источников. В особенности интенсивные пучки нейтронов [ - 1018 нейтр / ( см2 - сек) ] позволяют получать ядерные реакторы, работающие в импульсном режиме. [13]
Полиакриламид почти не взаимодействует с быстрыми и медленными нейтронами, он дешев, прост в изготовлении; его предложено использовать для индивидуальных дозиметров. [14]
Делают выводы относительно различия в действии быстрых и медленных нейтронов. [15]