Прохождение легких заряженных частиц через вещество
Определение верхней границы бета-спектра
радиоактивного изотопа Т1204
Отчёт по Лабораторной работе №1
по дисциплине Ядерная физика
Выполнил студент гр. 5012 | Парилов Е.А. |
Проверил преподаватель | Вукалов А.В. |
Томск 2013 г.
Содержание
Введение……………………………………………………………..….3
Прохождение легких заряженных частиц через вещество…………4
Протокол………………………………………………………………...11
Вывод………………………………………………………………........15
Ответы на контрольные вопросы…………………………………….16
Введение
Цель работы:изучение процессов взаимодействия легких заряженных частиц с веществом, а также ознакомление с методиками определения максимальной энергии b-спектра и коэффициента поглощения b-частиц в веществе.
Прохождение легких заряженных частиц через вещество
К классу легких заряженных частиц относятся частицы, не участвующие в сильных взаимодействиях: электроны (е-), позитроны (е+), m-мезоны (m+,m-). Источниками таких частиц являются ускорители, а электроны и позитроны испускаются еще и радиоактивными ядрами. В этом случае их называют b-частицами.
Легкие заряженные частицы теряют свою энергию в результате кулоновского взаимодействия при столкновениях с электронами и ядрами вещества.При этомэлектроны вещества могут переходить на более высокие энергетические уровни (атом возбуждается)или отрываться от атома (атом превращается в ион).В результате дальнодействующего характера кулоновских сил пролетающая через вещество частица испытывает столкновения с очень большим количеством электронов. Потери энергии легких заряженных частиц на ионизацию и возбуждение атомов вещества называют ионизационными (Вион).
Из-за малости массы легкие заряженные частицы в столкновениях могут значительно отклоняться от первоначального направления движения, поэтому, во-первых, их траектория в веществе представляет из себя ломаную линию, а во-вторых, двигаясь по искривленной траектории, они излучают электромагнитные волны, или так называемое тормозное излучение.Потери энергии легких заряженных частиц на тормозное излучение называют радиационными (Врад).Необходимо отметить, что ионизация и возбуждение атомов вещества наряду с тормозным излучением широко используется внаучных исследованиях, приборостроении, технике, медицине, экологии и т.п.Потери в расчете на единицу длины пути называются удельными потерями энергии и могут быть рассчитаны по известным формулам. Качественный вид зависимости удельных ионизационных и радиационных потерь от энергии частиц приведен на рис. 1.
Рис. 1. Качественный вид зависимости удельных ионизационных и радиационных потерь от энергии частиц
Энергия частиц, при которой ионизационные и радиационные потери равны, называется критической (Ткр). Величина Ткр уменьшается с ростом порядкового номера вещества Z, но даже для тяжелых веществ она достаточно велика (для свинца, например, Ткр »7 МэВ).
На практике приходится иметь дело с частицами (обычно это электроны), энергия которых не превышает единиц МэВ. В частности, максимальная энергия b-частиц составляет обычно (1-3) МэВ. В связи с этим при проведении инженерных расчетов и оценок, как правило, достаточно учитывать ионизационные потери (в области низких энергий вклад радиационных потерь мал, см. рис. 1).
Потери энергии в столкновениях имеют место до тех пор, пока энергия легкой заряженной частицы не станет равной тепловой Т ~ kТ0, где Т - кинетическая энергия частицы, Т0 - температура вещества, k-постоянная Больцмана. Такие частицы называют термализованными.
Расстояние, пройденное частицей до остановки (термализации) называют пробегом.Пробеги моноэнергетических частиц с начальными энергиями То << Ткр можно рассчитать, используя формулу для удельных потерь на ионизацию и возбуждение:
(1)
В инженерных расчетах чаще используют экстраполированный пробег Rэ, которыйнаходится по эмпирическим формулам, полученным при обработке экспериментально измеренных кривых прохождения (pиc. 2) для моноэнергетических электронов.
| |||
Рис. 2. Кривая прохождения для моноэнергетических электронов
Под кривой прохождения понимается зависимость числа частиц N0, прошедших слой вещества x от толщины слоя. Схема опыта, в котором измеряется кривая прохождения, изображена на рис. 3.
| |||||||
| |||||||
|
Рис. 3. Схема опыта по измерению кривой прохождения: S -источник частиц, D - детектор, С - коллиматор, Т- мишень
Из кривой прохождения (рис.2) видно, что экстраполированный пробег определяет минимальную толщину мишени, при которой происходит практически полное поглощение частиц в веществе.Величина экстраполированного пробега зависит от энергии частицы и вещества мишени.
Электроны и позитроны, испускаемые радиоактивными ядрами
(b-частицы) имеют непрерывный спектр (рис. 4), поэтому поглощение их в веществе происходит, начиная с малых глубин, а кривая прохождения описывается экспонентой (рис. 5),
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Рис. 4. Типичный вид спектра b-частиц
исключая глубину полного поглощения (x~Rmax):
N(x)=N0*e-mx. (2)
В формуле (2) No -число b-частиц,упавших на мишень, N(х) - число b-частиц, прошедших слой вещества толщиной х, m - коэффициент поглощения.Напомним, что под спектром понимают зависимость, определяющую распределение частиц по энергиям.
Рис.5. Кривая прохождения для b-частиц
В задачах прохождения излучения через вещество обычно используют массовые единицы измерения толщины: xm= х*ρ, где ρ - плотность вещества, [хт] = г/см2. В этом случае удельные ионизационные потери и пробеги частиц слабо зависят от типа вещества и не зависят от его агрегатного состояния.
В зависимости от единиц измерения толщины мишени (х или хт) различают линейный m ([m] = l/см) и массовыйmm ([mm] = см2/г) коэффициенты поглощения. Толщину поглотителя, уменьшающего поток частиц в два раза, называют толщиной половинного ослабления:
d1/2 = ln2/m . (3)
Массовый коэффициент поглощения (mm) и экстраполированный пробег в алюминии для b-частиц с максимальной энергией (Ттах) в спектре могут быть рассчитаны по следующим эмпирическим формулам:
mm = 22 / , см2/г; 0.05 < Тb < 6 МэВ; (4)
Rmax(Al) = 0.542 Тbmах - 0.133, г/см2; 0.8< Тb< 3 МэВ . (5)
Максимальный пробег b-частиц в другом веществе Rmax(Z) можно рассчитать через максимальный пробег в алюминии Rmax(Al):
,
(6)
где Z и А - порядковый номер и массовое число другого вещества;
(Z/A)Al = 13/27.
В данной работе коэффициент поглощения b-частиц в материале мишени и максимальная энергия b-спектра определяются с помощью измеренной на опыте кривой прохождения. При измерении используется установка, схема которой приведена на рис. 6. Источником b-частиц служит радиоактивный препарат Tl204, а для регистрации частиц используется газоразрядный торцовый счетчик. Между источником и детектором помещают мишень, которая представляет собой набор алюминиевых или медных пластинок. Увеличение числа пластинок и тем самым толщины мишени производят до тех пор, пока показания детектора N(x) не будут равны практически постоянной величине, обусловленной фоном и тормозным излучением, возникающим в мишени при прохождении через b-частиц.
Рис. 6. Схема установки по измерению кривой прохождения: S -источник частиц, D –детектор, 1,3 – коллиматоры,
2- мишень
Та толщина мишени, начиная с которой скорость счета не изменяется, как раз и определяет экстраполированный пробег b- частиц с максимальной энергией (Rmax). Однако, если строить кривую прохождения в натуральном масштабе, товеличину Rmax с хорошей точностью установить не удается, т.к. на «хвосте» кривой прохождения измеренные значения N(x) сопоставимы с показаниями детектора, обусловленными фоном и тормозным излучением. Точность определения Rmax существенно повышается, если кривую прохождения строить в полулогарифмическом масштабе, т.е. по оси ординат откладывать lnN(x) (рис. 7).
Рис. 7. Кривая прохождения вполулогарифмическом масштабе
Очевидно, тангенс угла наклона прямой a равен коэффициенту поглощения (см. формулу (2)). Определив из графика (рис.7) R3max , можно, используя формулу (5), найти максимальную энергию b-спектра Тbтах.