Cтраница 2
Чем меньше 2, тем больше относительная ( по отношению к воздуху) тормозная способность вещества ( dE / dx) OTIl; EO - энергия, при которой тормозная способность вещества максимальна; ( dE / dx) MaKC - максимальное значение тормозной способности. [16]
![]() |
Массовая тормозная способность некоторых веществ как функция энергии электронов ( а - потери в результате столкновений. [17] |
Как показывают формулы 2 и 3, чем меньше энергия частицы, тем больше тормозная способность вещества. [18]
Далее мы увидим, что многократное рассеяние часто представляет возможность определить долю ядерных столкновений в общей тормозной способности вещества. [19]
При облучении заряженными частицами их прохождение определяется длиной свободного пробега, которая зависит от энергии частиц и тормозной способности вещества, связанной с его плотностью. Тормозная способность стекла и длины свободного пробега частиц в нем могут быть рассчитаны. [20]
Чем меньше 2, тем больше относительная ( по отношению к воздуху) тормозная способность вещества ( dE / dx) OTIl; EO - энергия, при которой тормозная способность вещества максимальна; ( dE / dx) MaKC - максимальное значение тормозной способности. [21]
![]() |
Распределение числа а-частиь по толщине поглощающего слоя газа. / - интегральная кривая. 2-дифференциальная кривая. [22] |
Правило Брэгга-Климена применимо к веществам, представляющим смесь или соединение нескольких элементов. В этом случае за тормозную способность вещества принимают сумму тормозных способностей всех составляющих атомов. [23]
Тяжелые ( тяжелее электрона) заряженные частицы, проходя через вещество, теряют энергию главным образом на ионизацию и возбуждение атомов вещества. Удельные потери энергии называют также тормозной способностью вещества. [24]
![]() |
Изодозные кривые мегавольтного пучка в полиэтилене, нормированные на один электрон, на уровнях 0 1. 0 5 и 1 0 от дозы на поверхности для слаботочного пучка. [25] |
Влияние электромагнитного поля пучка приводит к уменьшению пробега электронов, резкому возрастанию дозы в максимуме и смещению распределения в сторону поверхности, на которую падает пучок. Если собственное азимутальное поле приводит к фокусировке пучка, то действие электрического поля адекватно увеличению тормозной способности вещества для частиц пучка, движущихся по направлению падения. [26]
Так как и0 / а0 по порядку величины равно частоте колебаний наиболее слабо связанных электронов в атомах и так как даже в плотных веществах па3а всегда меньше единицы, то v не может быть очень большой по сравнению с оа, а напротив, в большинстве случаев весьма мала. По этой причине для нерелятивистских скоростей, которыми мы ограничивались до сих пор, взаимодействие атомов среды играет второстепенную роль для определения тормозной способности вещества. Однако, как уже упоминалось в разделе 1, имеются исключения из этого правила. В самом деле, для свободных электронов в металле или плазме частоты связи исчезнут, и в этом случае ( мы рассмотрим его подробно в разделе 5) поляризационный эффект приобретает решающее значение. [27]
При прохождении частицы высокой энергии через вещество в результате ряда последовательных столкновений с молекулами среды происходит ступенчатая диссипация ее энергии. Скорость потери энергии частицы на единицу длины ее пробега, dE / dx, называют линейной передачей энергии ( ЛПЭ) или линейной тормозной способностью вещества. [28]
Основное применение соотношений (19.20) и (19.21) состоит в вычислении излучения электрона при торможении, причем в данном приближении направление движения считается неизменным. При точных расчетах, в рамках классической теории, в эти соотношения нужно подставить точную зависимость ускорения от времени, учтя при этом тормозную способность вещества, С которым взаимодействует электрон. [29]
Основное применение соотношений (19.20) и (19.21) состоит в вычислении излучения электрона при торможении, причем в данном приближении направление движения считается неизменным. При точных расчетах, в рамках классической теории, в эти соотношения нужно подставить точную зависимость ускорения от времени, учтя при этом тормозную способность вещества, с которым взаимодействует электрон. [30]