Cтраница 1
Быстрые а-частицы, действуя на молекулы, с которыми они встречаются, ионизируют, возбуждают или диссоциируют их. Возникающие при этом ионы - радикалы, нейтральные радикалы и атомы рассматриваются как первичные центры реакций, протекающих под действием а-частиц. [1]
Самые быстрые а-частицы, появляющиеся при реакции В10 ( п з) Li7, обладают энергией 2 9 MeV, но наряду с ними имеются группы более медленных д-частиц. Эффективное сечение этой реакции для тепловых нейтронов1) около 500ХЮ - 2 см2, оно в широкой области обратно пропорционально скорости нейтронов. [2]
Для быстрых а-частиц пробег растет приблизительно пропорционально скорости в четвертой степени. [3]
Схема опытов Ре-зерфорда по рассеянию а-частиц ядрами. [4] |
Для рассеяния очень быстрых а-частиц в легких элементах ( в этом случае а-частицы могут подходить к ядру очень близко) наблюдаются значительные отклонения от распределения, даваемого формулой ( V-7), или, точнее, от распределения, даваемого аналогичной формулой, учитывающей конечную массу ядра-рассеивателя. [5]
Одним из таких средств являются быстрые а-частицы, способные проникать внутрь легких ядер и расщеплять их на части. Продолжая опыты, описанные в § 200, он заметил, что при облучении а-частицами азота, бора и других элементов возникают новые частицы, также создающие сцинтилляции, но отличающиеся от а-частиц большей проникающей способностью. [6]
Одним из таких средств являются быстрые а-частицы, способные проникать внутрь легких ядер и расщеплять их на части. Продолжая опыты, описанные в § 203, он заметил, что при облучении а-частицами азота, бора и других элементов возникают новые частицы, также создающие сцинтилляции, но отличающиеся от а-частиц большей проникающей способностью. [7]
Одним из таких средств являются быстрые а-частицы, способные проникать внутрь легких ядер и расщеплять их на части. Продолжая опыты, описанные в § 200, он заметил, что при облучении а-частицами азота, бора и других элементов возникают новые частицы, также создающие сцинтилляции, но отличающиеся от а-частиц большей проникающей способностью. [8]
Резерфорд исследовал прохождение узкого пучка быстрых а-частиц сквозь тонкие золотке листочки, оказавшиеся прозрачными для большинства из них. [9]
Якоб-сена, пытавшегося измерить поперечное сечение для быстрых а-частиц в водороде. [10]
В качестве примера применения формулы (24.3) рассмотрим рассеяние быстрых а-частиц на ядрах атомов. [11]
В частности, такое рассмотрение должно годиться для сравнения тормозной способности быстрых а-частиц, для которых У. [12]
Это было подтверждено Якобсеном [65], который нашел, что зс для быстрых а-частиц в водороде исче-зающе мало по сравнению с зс в воздухе, в то время как зг в водороде того же порядка величины как в других веществах и может быть определено с хорошей точностью. Различие между результатами последних авторов и Томсона, как мы увидим, иллюстрирует область применения различных приближенных методов в атомной механике. [13]
Использование лития для регистрации нейтронов в кристалле Lil, активированные таллием, основано на том, что быстрые а-частицы и тритоны реакций будут вызывать энергичное свечение, легко регистрируемое фотоэлектронным умножителем. [14]
Естественно предположить, что отклонение а-частиц вызвано их взаимодействием ( столкновением) с массивными атомными ядрами ( рис. 356), поскольку легкие электроны не могут существенно изменить движение сравнительно тяжелых и очень быстрых а-частиц. [15]