Cтраница 1
Поэтому р-лучи применяются как при расположении ионизатора внутри камеры, так и при расположении его вне ионизационной камеры. В последнем случае используется способность этих лучей проникать через светонепроницаемые вещества. [1]
Интенсивности р-лучей в большинстве случаев определяют с помощью счетчиков, а не ионизационных камер. Поэтому уменьшение ионизации при проникновении лучей в прибор не играет роли, коль скоро это проникновение вообще возможно. В случае Р - лучей, однако, число частиц в пучке заметно уменьшается даже тонкими поглотителями. Вычисление здесь вряд ли возможно. [2]
Макс р-лучей отдельных имеет определенную величину. Макс) - Проникающая способность Р - лучей примерно в 100 - 200 раз больше, чем у а-частиц с такой же энергией. Плотность ионизации на пути основного пробега р-лучей значительно меньше, чем на оути а-частиц, однако прирост ионизации к концу пробега выражен во много раз резче, чем у последних. Помимо взаимодействия с орбитальными электронами некоторые р-частицы изредка ( но тем чаще, чем больше их ЕЫакс) приходят в соприкосновение с атомным ядром. [3]
![]() |
Максимальный пробег электронов в зависимости от энергии. [4] |
Пучок р-лучей, проходящий через вещество, можно представить как сумму большого числа монохроматических пучков различной энергии от нуля до максимальной в р-спектре. Суммарная кривая ( рис. 11) по своему виду напоминает экспоненциально убывающую функцию. [5]
У р-лучей ионизующая способность во много раз ниже, чем у а-частиц, поэтому концентрация ионов и электронов в ионном следе, а следовательно, и вероятность рекомбинации не столь велика, как в а-камере. [6]
БЕТА-ЛУЧИ ( р-лучи) - излучение, состоящее из электронов ( или позитронов), испускаемое при бета-распаде радиоактивных изотопов. [7]
Испускаемые Рт147 р-лучи попадают на слой фосфора, вызывая в нем световые вспышки; световая энергия затем с помощью фотоэлементов превращается в электрическую. В зависимости от задач изотопные источники тока имеют различные размеры. Широко используются небольшие источники, применяемые в слуховых аппаратах. Несмотря на ничтожные размеры ( диаметр около 10 мм, толщина 2 - 3 мм), такие источники тока обладают мощностью 20 мквт при напряжении - 1 в и стабильно и безотказно работают несколько лет в очень широком диапазоне температур, давлений и влажности воздуха. [8]
Тритий излучает отрицательные р-лучи. Энергия излучения у Н8 самая низкая среди искусственных радиоактивных элементов. [9]
Метод поглощения р-лучей ( описан в главе 12) использован Эльпериным и др. [56] первоначально для изучения влияния пульсации потока газа на порозность фонтана. Их данные также включают некоторые результаты для устойчивого фонтанирования. Возможность измерить порозность, не нарушая движения частиц введением датчика, является большим преимуществом этого метода, но практические трудности, заключающиеся в создании системы с глубоким проникновением р-лучей, ограничивали эксперименты двумерным слоем толщиной 12 мм. [10]
Для поглощения р-лучей пользуются листочками алюминия разной толщины ( около 5 мг. [11]
Сплошной спектр р-лучей представлял большие трудности для понимания до тех пор, пока Паули ( 1931) не предположил существования нейтрино, а Ферми ( 1934) не развил нейтринную теорию р-распада, в которой выполнялись законы сохранения энергии и импульса. Было выяснено, что линейчатый спектр ( 3-лучей имеет вторичное происхождение, а именно благодаря выбиванию электронов из электронного облака - лучами, испускаемыми ядром. [12]
![]() |
Схема толщиномера, основанного на рассеянии излучения. [13] |
Использование отражения р-лучей позволяет, в частности, измерять толщину различных электроизоляционных покрытий на металлах. [14]
![]() |
Электроскоп Лауритсена с ионизационной камерой. [15] |