Cтраница 4
![]() |
Характерная кривая зависимости тока ионизационной камеры от давления ( ионизация в камере создается а-частицами. [46] |
Целью работы является измерение пробега а-частиц, испускаемых 84Ро210, и определение числа а-распадов, происходящих в источнике в секунду. [47]
В настоящей работе исследование пробега а-частиц производится по величине среднего тока ионизации в сферической камере. Вторым электродом служит внешняя оболочка камеры - полый шар с внутренним диаметром около 100 мм. Оба электрода тщательно изолированы один от другого и от земли. [48]
Однако время н длина пробега а-частицы очень малы. Вылетающая из атома самария-147 а-частица успевает про-бежать в сухом воздухе 1 13 см, а из полония-212 - 8 57 см. В твердых материалах длина пробега измеряется всего десятками, а то и единицами микрон. [49]
![]() |
Связь между энергией и пробегом а-частиц в воздухе при 760 мм рт. ст. и 15. [50] |
Существует зависимость между величиной пробега а-частиц и постоянной распада радиоактивного изотопа. [51]
![]() |
Кривые удельной ионизации в воздухе при 760 мм рт. ст. и 15. [52] |
Другим способом определения длины пробега а-частиц служит измерение изменения удельной ионизации, производимой а-частицей в воздухе вдоль ее траектории. Определение производят при помощи ионизационной камеры, передвигаемой вдоль пути параллельного пучка а-частиц. [53]
Из таблицы следует, что пробег а-частицы в воздухе относительно мал. Биологическая защита для а-радиоактивного излучателя не требуется, так как слой воздуха толщиной около 10 см уже является надежной защитой. Связь между начальной скоростью а-частицы и периодом полураспада вещества выражается законом Гейгера - Нат-тола: чем меньше период полураспада элемента, тем более быстрые а-ч астицы испускаются им. [54]
В меди, например, пробег а-частиц с энергией в 7 мэв составляет всего 2 5 мк, в серебре - 2 7 мк, в золоте - 2 1 мк. [55]
К сожалению, прямые измерения пробегов а-частиц в воде ( Мишль, 1944; Филипп, 1923) свидетельствуют о принципиальном разногласии с законом аддитивности. В этих экспериментах для пробега а-частиц полония было получено значение 32 мк, и для а-частиц RaC 60 мк, что значительно ниже значений, указанных в табл. 12, выведенных из определенных с большой точностью средних пробегов в воздухе при помощи теоретически вычисленного отношения тормозных способностей воздуха и воды. Это отношение вычислено на основании значения Е для воды, равного 69 эв. [56]
В связи с небольшой величиной пробега а-частиц эффективными экранами для а-излучений могут являться: алюминий толщиной в доли миллиметра, стекло толщиной в несколько миллиметров и даже небольшой слой воздуха. [57]
Как известно, малые величины пробегов а-частиц и мягкого В-излучения. [58]
В работе предполагается измерение длины пробега а-частиц, идентификация этих частиц по энергиям, с последующей расшифровкой, к каким изотопам торцевого ряда относятся эти частицы. Для решения этой задачи необходимо предварительно определить коэффициент усадки и тормозной способности фотоэмульсии. [59]
Для того чтобы определить длину пробега а-частиц в воздухе, препарат, испускающий а-частицы, помещают на разных расстояниях от фосфора и каждый раз измеряют скорость счета. Расстояние препарата от фосфора изменяют посредством передвижения поршня, на котором укреплен препарат. Зависимость скорости счета от расстояния а ( препарата от счетчика) должна быть изображена графически. [60]