Cтраница 4
Заряженные частицы, проходя через вещество, постепенно теряют свою энергию в результате взаимодействия как с электронами атомов, так и с электрическим полем ядра. В процессе взаимодействия с электронами атома кинетическая энергия заряженных частиц растрачивается на ионизацию и возбуждение атомов среды ( ионизационные потери); в конечном счете кинетическая энергия, теряемая заряженными частицами, превращается в тепловую. Взаимодействуя с электрическим полем ядра, заряженная частица тормозится и меняет направление своего движения. В результате такого взаимодействия происходит испускание излучения, называемого тормозным. Уменьшение кинетической энергии заряженных частиц в процессе взаимодействия с электрическим полем ядра называют радиационными потерями. [46]
Величина потенциала ионизации зависит от ряда факторов: величины заряда ядра, радиуса атома и от особого рода взаимодействия между электронами в электрическом поле ядра, вызванного их волновыми свойствами. [47]
![]() |
Относительная доля энергии, теряемая электронами в результате различных процессов взаимодействия, %. [48] |
Заряженные частицы ( а - и р-частицы), протоны и другие способны ионизировать среду за счет взаимодействия с электрическим полем атома и электрическим полем ядра. При этом заряженные частицы тормозятся и отклоняются от направления своего движения, испуская при этом тормозное излучение, одно из разновидностей фотонного излучения. [49]
При Е -, 1 02 МэВ 2тес: - ( те - масса покоя электрона) становится возможным процесс образования электронно-по-зитронных пар в электрических полях ядер. Вероятность этого процесса пропорциональна Z. Поэтому при /, s 10 МэВ основным процессом взаимодействия у-шлучсния в любом веществе является образоканис элек-тронно-позитронных пар. [50]
Потенциальная энергия U, определяемая формулой (17.1), имеет максимум в точке x - Q y Q, z d - f е Ъ, в котором электрическое поле ядра как раз компенсируется внешним полем. [51]