Характер - взаимодействие - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты подберешь голодную собаку и сделаешь ее жизнь сытой, она никогда не укусит тебя. В этом принципиальная разница между собакой и человеком. (Марк Твен) Законы Мерфи (еще...)

Характер - взаимодействие - излучение

Cтраница 1


Характер взаимодействия излучения с частицами [66] зависит от размера частиц по сравнению с длиной волны излучения К.  [1]

2 Схема распада е Со. [2]

Характером взаимодействия излучения с веществом определяется проникающая способность излучений, что существенно как для выбора метода их регистрации, так и для решения проблем радиационной защиты.  [3]

По характеру взаимодействия излучения с оптическими элементами систем КСИ последние подразделяют на отражающие ( зеркальные) и преломляющие ( линзовые) системы.  [4]

В зависимости от характера взаимодействия излучения с поверхностью произвольного тела, представленным выше понятиям полусферической и объемной плотностей излучений придается различное смысловое значение. В общем случае тело, на которое падает излучение, частично поглощает это излучение, частично его отражает и частично пропускает ( фиг.  [5]

Интенсивность является не единственной энергетической характеристикой, определяющей характер взаимодействия излучения с веществом.  [6]

Методы регистрации радиоактивных излучений могут быть классифицированы по характеру взаимодействия излучения с веществом и по способам его измерения. Основными методами являются следующие.  [7]

Реакция спектрометра на моноэнергетическое излучение, которая выражается на выходе в виде амплитудного распределения, прежде всего обусловливается характером взаимодействия излучения с веществом детектора. Определенное влияние на получающееся амплитудное распределение оказывают параметры детектора, конструкционные особенности спектрометра, форма и толщина источника, интенсивность и состав сопутствующего излучения и некоторые другие факторы.  [8]

В книге рассказывается о взаимодействии ионизирующего излучения с веществом, о действии радиации на живой организм и о тех мерах защиты, которые необходимо предусматривать при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Кратко излагаются сведения о строении атома и характере взаимодействия излучения с веществом.  [9]

В настоящей книге сделана попытка рассказать о характере воздействия ионизирующего излучения и мерах защиты, которые позволяют сделать работу с радиоактивными веществами такой, а в ряде случаев и более безопасной, как и любую другую. В целях полноты и единства изложения представляется целесообразным также кратко осветить вопросы строения атома и характера взаимодействия излучения с веществом. Это позволит читателям, не специалистам в области радиационной безопасности, вспомнить используемые в книге общие понятия атомной физики и дозиметрии, не прибегая к другим источникам.  [10]

Первых два обусловливают ослабление падающего излучения, последний усиливает его. Количественно эти механизмы характеризуются соответственно коэффициентами рассеяния, поглощения ( составляющими вместе коэффициент ослабления) и излуча-тельной способностью. Характер взаимодействия излучения и среды во многом определяется атомно-молекулярными свойствами веществ среды.  [11]

Большинство современных оптико-электронных приборов работает в условиях, когда излучение наблюдаемого источника приходит на приемное устройство ослабленным за счет действия среды, в которой оно распространяется. Чаще всего такой средой является атмосфера. Конструктор при выборе принципиальной схемы прибора должен уже учитывать ее влияние, так как только зная характер взаимодействия излучения и среды, в которой распространяется радиация, можно выбрать или рассчитать основные узлы приемной части оптико-электронного прибора. Обеспечение важнейших требований к типовому оптико-электронному прибору, таких, например, как достижение заданной дальности действия, помехозащищенности, точности измерений, также зависит от того, насколько правильно учтено это взаимодействие.  [12]

Как было установлено в экспериментах, механизм химической реакции под действием излучения значительно меняется. Взаимодействие между молекулами дополняется или полностью заменяется при интенсивном излучении взаимодействием атомов, радикалов и ионов с молекулами и друг с другом. Скорость радиационно-химической реакции зависит не только от концентраций взаимодействующих веществ и температуры, но и от параметров излучения, а также от характера взаимодействия излучения с молекулами этих веществ и кинетических параметров различных вторичных процессов.  [13]

Законы почернения фотоэмульсии под действием рентгеновских лучей во многих отношениях сходны с теми, которые имеют место в видимой области спектра, хотя и отличаются характерными особенностями, имеющими большое значение при использовании фотографического метода регистрации излучения в практике рентгеноспектрального анализа. Аналогичны законы почернения также и для некоторых других типов радиации: потоков быстрых электронов и излучений, энергия квантов которых соизмерима или больше энергии кванта рентгеновских лучей. С методической точки зрения, при рассмотрении фотографических методов регистрации излучений удобно различать две энергетические области. В последнем случае характер взаимодействия излучения с фоточувствительной эмульсией характеризуется общими закономерностями, которые будут рассмотрены в следующих разделах.  [14]

Впервые Х - и У-функции были введены В. А. Амбарцу-мяном [5] ( см. также [1]) при изучении изотропного монохроматического рассеяния. Для задач с анизотропным монохроматическим рассеянием функции X и У были изучены С. Подавляющая часть приводимых в этом параграфе соотношений является простым перенесением на случай рассеяния в частотах линий тех результатов, которые были получены ранее при излучении монохроматического рассеяния ( см. С. Было бы неверно думать, что специфические особенности проблем переноса излучения в частотах линий, связанные с возможностью изменения частоты при рассеяниях, мало сказываются на свойствах Х - и У-функций. При изучении асимптотического поведения X ( z; т0) и У ( z; т0) при больших т0 эти особенности оказываются решающими. Однако существует большое число соотношений, которые справедливы при весьма широких предположениях о характере взаимодействия излучения и вещества. Исследованию таких соотношений общего характера и посвящен главным образом этот параграф.  [15]



Страницы:      1