Cтраница 1
Ядерный фотоэффект, как правило, является эндотермическим. При поглощении у-кванта ядро переходит на высокий энергетический уровень, после чего оно может излучить какую-либо частицу. Известны только два ядерных процесса, которые могут вызываться уже естественным у-излучением. Первое превращение такого типа было найдено Чэдвиком и Гольдгабером, облучавшими ионизационную камеру, наполненную дейтерием, у-лучами от ThC, имеющими энергию 2 62 MeV. При этом они нашли, что в камере возникают сильно ионизирующие частицы, очевидно, - протоны. [1]
В каждом случае ядерный фотоэффект измерялся по-интенсивности fi - лучей, испущенных облученным образцом. [2]
Однако полной теории ядерного фотоэффекта до сих пор не существует. [3]
Фоторасщепление с испусканием нейтронов ( ядерный фотоэффект) можно ожидать по существу у всех ядер, если только энергия падающих у-лучей достаточно велика. [4]
Фотонный активационный анализ основан на ядерном фотоэффекте. Реакция ( у, п) в области 14 - 20 МэВ приобретает резонансный характер, так что, варьируя энергию у-квантов, можно осуществить активацию избирательно. [5]
![]() |
Рассеяние фотона свободным электроном. [6] |
С точки зрения ослабления потока у-лучей ядерный фотоэффект практически никакой роли не играет. Это явление используется для получения монохроматических нейтронов. [7]
В действительности, правило сумм для ядерного фотоэффекта содержит еще добавочный множитель ( 1), где х - х / 2 учитывает обменные силы в ядре. Физически это увеличение можно объяснить, представляя обменные силы как результат переноса виртуальных заряженных я-мезонов между нуклонами. [8]
Если не считать ядерных реакций под действием у-лучей ( ядерного фотоэффекта), которые будут рассмотрены в гл. XI, то основными видами взаимодействия у-лучеи с веществом являются: фотоэффект, эффект Комптона и образование электрон-но-позитронных пар. [9]
Все эти реакции подобны рассмотренному в § 23 фотоэффекту, поэтому они называются ядерным фотоэффектом. [10]
Все они похожи на рассмотренный ранее процесс фотоэлектрического поглощения - у-лучей атомом и поэтому называются ядерным фотоэффектом. [11]
Реакция ( у, п) - вырывания нейтрона из ядра жесткими у - квантами носит название ядерного фотоэффекта. [12]
Особым видом фотоэффекта является поглощение фотонов жестких гамма-лучей атомными ядрами, сопровождающееся вылетом из ядер составляющих их нуклонов ( ядерный фотоэффект см. стр. [13]
При прохождении через вещество у-лучей их интенсивность ослабевает за счет фотоэффекта, комптоновского рассеяния, образования пар позитрон-электрон и ядерного фотоэффекта, при котором происходит испускание ядром протонов, нейтронов, а-частиц, а также ядер. [14]
Если облучать бериллий интенсивным пучком у-лучей от высоковольтной рентгеновской трубки [24] или бетатрона, то наблюдается большой выход нейтронов в результате ядерного фотоэффекта. Искусственный у-источник можно, как и естественный, окружить большими количествами бериллия; однако в этом случае первичное излучение немонохроматично, и нейтронный спектр будет сложным. [15]