Cтраница 4
Исследования показали, что граничная длина волны Ямин зависит от кинетической энергии WK электронов, вызывающих тормозное рентгеновское излучение. При увеличении WK длина волны А ннн уменьшается. [46]
Если гамма-постоянная изотопа очень мала, то доминирующая роль в радиационной опасности будет принадлежать р-излучению, или тормозному рентгеновскому излучению. [47]
Кроме того, р-частицы, поглощаясь в материале образца, подложки и стенок свинцового домика, вызывают появление тормозного рентгеновского излучения, которое может регистрироваться счетчиком. [48]
Очень резкое торможение электронов, происходящее при их ударе об анод, создает коротковолновое электромагнитное излучение, называемое тормозным рентгеновским излучением. Оно имеет сплошной спектр, поскольку различные электроны тормозятся с несколько различными ускорениями и, следовательно, испускают волны различной длины. При очень больших напряжениях U наряду с тормозным излучением возникает так называемое характеристическое рентгеновское излучение, имеющее линейчатый спектр. Такое излучение создают атомы анода, возбуждаемые ударами электронов, поэтому вид линейчатого спектра зависит от химического состава вещества, из которого изготовлен анод. [49]
![]() |
Вращающийся секторный затвор для электронов 1 - электромагнит. 2 - сердечник. з - пружинящий шток. 4 - шторка из дюралюминия. 5 - секторный вырез в медном диске. [50] |
Недостатком этих двух устройств является то, что сами диски непрерывно подвергаются воздействию электронов, в результате чего генерируется тормозное рентгеновское излучение. Однако его вклад в общую дозу, по-видимому, не превышает нескольких процентов. [51]
При неупругих столкновениях бета-излучения с атомными ядрами происходит торможение электронов в электрическом поле ядра, и потерянная ими энергия преобразуется в тормозное рентгеновское излучение. При умеренных энергиях электронов форма кривой распределения интенсивности тормозного излучения мало зависит от атомного номера элемента, через который проходит электрон, а также от энергии электрона. [52]
Если электроны разогнать в вакуумной трубке, к электродам которой приложено напряжение в несколько киловольт, то при ударе электронов об анод возникает тормозное рентгеновское излучение. Исследование спектра этого излучения показывает, что в нем отсутствуют длины волн, меньшие некоторого значения Лк, которое обратно пропорционально приложенному к трубке напряжению. Этот факт находит естественное объяснение в квантовой оптике. [53]
Электроны высокой энергии теряют ее в результате неупругого рассеяния на электронах и ядрах атомов среды, приводящего к ионизации атомов и молекул и появлению тормозного рентгеновского излучения. Упругое рассеяние электронов на электронах среды происходит без потери энергии. [54]
Сравнительно высокий коэффициент преобразования энергии быстрых электронов в энергию тормозного излучения при прохождении через вещество позволяет рассматривать мощные электронные пучки в качестве источника импульсов тормозного и рентгеновского излучения большой мощности. [55]
Электроны, запущенные в вакуумную камеру 2, движутся по окружности различного радиуса, ускоряясь магнитным полем, попадают на мишень 3, в которой возникает тормозное рентгеновское излучение. Основное преимущество микротрона заключается в высокой интенсивности излучения и малой расходимости пучка. [56]