Cтраница 3
До сих пор мы не принимали во внимание вторичные ионизации, указывая лишь на то, что для мишеней обычно встречающихся размеров малые скопления вторичных ионов не могут дать существенного добавления к эффекту, вызываемому первичными ионизациями. Это утверждение не будет, однако, верно для б-электронов, обладающих большими энергиями, треки которых имеют значительную длину. Вторичная ионизация играет наибольшую роль в экспериментах са-излучением, так как в этом случае полная длина треков б-электронов превышает длину трека самой а-частицы ( см. рис. 1, а итабл. Отказ от учета вторичной ионизации приводит к тому, чтовычислен-ные размеры мишени оказываются значительно больше ее действительных размеров. Если какая-либо часть этой колонны ионов окажется в пределах мишени радиусом г, отмечается попадание. [31]
Обратим внимание на очень интересный результат: концентрация продукта вторичной ионизации оказывается равной константе вторичной ионизации. [32]
![]() |
Зависимость удельной ионизации от остаточного пробега а-частиц ( кривая Брэгга. [33] |
Выбитые электроны могут, в свою очередь, производить вторичную ионизацию. Число пар ионов, образующихся на мм пути а-частицы, зависит от скорости а-частицы и приблизительно пропорционально l / v, где v - скорость а-частицы см / сек. Начальная скорость а-частицы достигает 1 5 - Ю - 2 0 - IQ9 см / сек. [34]
Используя Чп уравнение ( 21), мы пренебрегаем вторичной ионизацией Л кислоты. Из приближенного ответа мы - сразу увидим, до-пустимо ли такое приближение. [35]
Многие из этих первичных ионизации представляют собой центры небольших скоплений вторичных ионизации, так что довольно часто две или три ионизации, составляющие скопление, попадают в одну мишень. Однако среднее число вторичных ионизации на одну первичную ионизацию приблизительно равно для различных длин волн улучей или жестких рентгеновых лучей, так что это усложнение не вызывает появления различий в эффективности на ионизацию. Итак, выход в реакциях рассматриваемого типа при данном числе ионизации на единицу объема облучаемой ткани практически не зависит от. [36]
Эти ядра, обладающие большой кинетической энергией, способны вызывать вторичную ионизацию и создавать новые положительные и отрицательные ионы, свободные атомы и радикалы. Все эти формы обладают высокой реакционной способностью, которую можно использовать в синтетических целях. [37]
Распространение лавины сопровождается не только ударной ионизацией, но и процессами вторичной ионизации, также имеющими важное значение в формировании разряда. [38]
При более высоких напряжениях ионы, ускоряемые электрическим полем, вызывают вторичную ионизацию газа, благодаря чему величина собираемого заряда увеличивается. Это равносильно использованию дополнительного усиления. Такие приборы называют пропорциональными счетчиками. Усиление выбирают обычно в интервале от 102 до 104 раз. [39]
В остальной части объема градиент поля недостаточен для того, чтобы вызвать вторичную ионизацию газа при столкновениях ионов с молекулами; каждый ион испытывает на своем пути к катоду по радиусу трубки около Ю5 столкновений. Будем считать, что условием возникновения разряда в счетчике является появление по крайней мере одного свободного электрона с небольшой энергией в объеме цилиндра катода. Только излучение, которое непосредственно сопровождается возникновением такого рода электронов или обусловливает их появление вследствие вторичных процессов, будет вызывать импульсы, измеряемые счетчиком Гейгера. [40]
![]() |
Схема устройства ионизационного анализатора. [41] |
В газах под действием излучения наряду с процессами первичной ионизации и возбуждением происходит вторичная ионизация. Кроме того, образующиеся ионы и электроны обладают определенной кинетической энергией. Поэтому значение средней энергии, необходимое для образования ионной пары ( W), больше, чем [ значение энергии ионизации, и зависит от природы газа. Для разных газов значения W различны, что дает возможность определять состав двухкомпонентной смеси. Различие в свойствах молекул разных газов еще отчетливее проявляется в различной способности их к присоединению электронов. Способность к присоединению электрона обусловлена тем фактом, что электрическое поле положительно заряженного ядра неполностью экранировано электронными оболочками, в связи с чем возникает возможность присоединения одного электрона. Получающиеся отрицательные ионы движутся в электрическом поле со значительно меньшей скоростью, чем свободные электроны. Вследствие большого сечения столкновения их с положительно заряженными ионами рекомбинация их значительно более вероятна. Аналогичным образом электроны и ионы могут присоединяться также к частицам аэрозоля. Частицы аэрозоля, имеющие большую массу, настолько медленно движутся в электрическом поле, что полностью теряют свой заряд в процессе рекомбинаций, не достигая электродов. При этом происходит уменьшение ионизационного тока в камере в соответствии с долей присоединившихся к аэрозолю ионов. [42]
![]() |
Схема устройства ионизационного анализатора. [43] |
В газах под действием излучения наряду с процессами первичной ионизации и возбуждением происходит вторичная ионизация. Кроме того, образующиеся ионы и электроны обладают определенной кинетической энергией. Поэтому значение средней энергии, необходимое для образования ионной пары ( W), больше, чем значение энергии ионизации, и зависит от природы газа. Для разных газов значения W различны, что дает возможность определять состав двухкомпонентной смеси. Различие в свойствах молекул разных газов еще отчетливее проявляется в различной способности их к присоединению электронов. Способность к присоединению электрона обусловлена тем фактом, что электрическое поле положительно заряженного ядра неполностью экранировано электронными оболочками, в связи с чем возникает возможность присоединения одного электрона. Получающиеся отрицательные ионы движутся в электрическом поле со значительно меньшей скоростью, чем свободные электроны. Вследствие большого сечения столкновения их с положительно заряженными ионами рекомбинация их значительно более вероятна. Аналогичным образом электроны и ионы могут присоединяться также к частицам аэрозоля. Частицы аэрозоля, имеющие большую массу, настолько медленно движутся в электрическом поле, что полностью теряют свой заряд в процессе рекомбинаций, не достигая электродов. При этом происходит уменьшение ионизационного тока в камере в соответствии с долей присоединившихся к аэрозолю ионов. [44]
![]() |
Принципиальная схема ионизационного преобразователя. [45] |