Cтраница 1
Разброс пробегов показан на фиг. [1]
Явление разброса пробегов для протонов и а-частиц также практически не зависит от ядерных столкновений, хотя здесь необходимо несколько ближе рассмотреть возникающую статистическую задачу. В самом деле, сравнение выражений (2.26) и (3.40) для среднего квадрата флюктуации потери энергии на данном отрезке пробега показывает, что 2v и й одного порядка величины. Однако, в то время как распределение bsE - гауссового типа для каждой не слишком малой части пробега, распределение A - jE, вообще говоря, как следует из рассуждений раздела 4 гл. II, имеет существенно другой вид: оно содержит большие флюктуации величины потери энергии лишь для малой доли частиц. [2]
Экспериментальное исследование разброса пробегов быстрых протонов или а-частиц наталкивается на трудность сохранения неизменными всех условий; получаемые значения, таким образом, обычно слишком велики. Недавно Беггильд [74], изучая в камере Вильсона треки протонов, испущенных в ядерных реакциях, получил результаты, близко совпадающие с теоретической формулой. Учитывая, что эмульсия состоит из смеси тяжелых и легких веществ, согласие нужно считать удовлетворительным. [3]
Потери на столкновения и на излучение в воздухе и свинце на радиационной единице длины в зависимости от энергии. [4] |
Кривые пробег-энергия и разброс пробегов, таким образом, сильно отличаются от тех, которые были ранее получены для более тяжелых частиц. [5]
Чтобы определить величину разброса пробега, обусловленного ядерными столкновениями, нужно сначала рассмотреть задачу о статистическом законе распределения Av. Согласно результатам раздела 4 гл. [6]
Зависимость числа частиц от глубины проникновения в вещество пучка а протонов или ионов. б электронов. [7] |
Флуктуации длины пробега называются разбросом пробега частиц или стрэгглингом. [8]
Кривые электронных пробегов и ошибки, связанные с разбросом пробегов. [9]
Для того чтобы определить роль ядерных столкновений для величины разброса пробегов, мы поступим совершенно аналогично рассуждениям раздела 4 гл. [10]
В частности, мы рассмотрим средний квадрат флюктуации Q, определяющий так называемый разброс пробегов, который более детально будет рассматриваться в гл. Первое подробное рассмотрение этого явления было дано независимо Фламмом [55, 56] и Бором [25] на основании простых соображений классической механики. [11]
В этой связи интересно, что в то время как прежние опыты определения разброса пробега о-частиц давали значения У несколько большие, чем (3.40), последние исследования [85] разброса энергии протонов, основанные на измерении с помощью ядерных pcsonaHcqB, дали близкое согласие с этой простой формулой. [12]
Типичный телескоп пропорциональных счетчиков. [13] |
Это может быть даже удобнее, чем измерение пробега, так как легче провести многоканальное измерение амплитуд импульсов, чем пробега, и не возникает ошибки, вызванной разбросом пробегов. [14]
Зависимость электрической прочности корпусной стеклоэскапоновой изоляции двигателей УРТ-110 ( кв от величины пробегов. [15] |