Cтраница 4
![]() |
Изменение ионизации. [46] |
Такие лобовые встречи случаются, но крайне редко. Лишьничтожная доля из потока а-частиц наталкивается на одноименно заряженные барьеры ядер. Эти экземпляры отлетают прочьп рассеиваются. Еще меньшему числу а-частиц удается проникнуть за потенциальные барьеры ядер н ассимилироваться в них. Громадное же большинство а-частиц пролетает мимо ядер, не отклоняясь от своего пути, н поэтому случайные встречи с ядрами не тормозят их движение в веществе. [47]
ИОНИЗЕ рующее действие потока а-частиц, испускаемы радиоактивным веществом. Прибор состой из двух камер, одна из к-рых герметическ закрыта, благодаря чему величина поглоще ния в ней а-частиц постоянна. Дымовые газь проходя через вторую камеру, ослабляют пс ток а-частиц. Разность потоков а-частиц, вое принимаемая счетчиками, служит мерило концентрации дыма. [48]
Для сравнения результатов рассеяния под различными углами необходимо знать число а-частиц, падающих на единицу площади флуоресцирующего экрана. Для определения этого числа рассмотрим поток а-частиц, падающих перпендикулярно на тонкую фольгу Т, как показано на фиг. [49]
Выявлена способность радиоактивных излучений разрушать пленки пены. С гашением различных видов пен успешно справляется поток нейтронов. Многие пены за несколько секунд разрушаются потоком а-частиц. Такое пеногашение не требует энергетических затрат; само пе-ногасящее устройство невелико по размерам, легко может быть вмонтировано в технологическое оборудование и не требует никакого обслуживания. Элементарные меры биологической защиты делают безопасной работу персонала, но этот способ пеногашения неприемлем в пищевой, фармацевтической и некоторых других отраслях промышленности. [50]
Над электрофотографической пластиной, представляющей собой фотополупроводниковый слой / на проводящей подложке 2, помещена металлическая пластина 3, несущая слой радиоактивного полония. Пленка эта должна быть достаточно тонка, чтобы пропускать поток а-частиц с поверхности полония. [51]
Из большого числа опытов было получено несколько фотографий столкновений, которые привели к выбиванию протона. Как и в работе Резерфорда и Чедвика, в случае потока а-частиц с длиной пробега в азоте, равной 7 см, получается только около двадцати удачных столкновений на миллион а-частиц. Следовательно, расщепление является сравнительно редким явлением. [52]
Радиоактивное вещество испускает а-частицы. Событие, заключающееся в том, что число а-частиц, достигающих в течение времени t заданного участка пространства, принимает фиксированное значение k, является широко известным примером случайного события, подчиняющегося закону Пуассона. Конечно, вещество непрерывно разрушается, и в конце концов плотность потока а-частиц уменьшается. [53]