Ослабление гамма-излучения в веществе

При прохождении г –лучей через вещество происходит потеря энергии за счет различных процессов: фотоэффекта, комптоновского рассеяния в результате чего их интенсивность постепенно падает. Понятие о пробеге г – лучей имеет совершенно другое значение, чем в случае заряженных частиц. Поэтому здесь не существует понятия величины пробега.

С количественной стороны ослабление пучка фотонов описывается такой же формулой, как и для в – лучей, то есть подчиняется экспоненциальному закону.

ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru , или ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru , (5.15)

где ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru - доля фотонов, которые остаются в пучке после прохождения слоя поглотителя толщиной d ( кг/м2);

м′г-1) линейный, а мг2/кг) массовый коэффициенты ослабления г – излучения, где ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru .

Коэффициент ослабления представляет собой сумму коэффициентов фотоэлектрического поглощения мф, комптоновского рассеяния мк и образования пары мр. Для массового коэффициента ослабления можно записать:

мм= мф + м к + мр.

Таким образом, во всех трех процессах взаимодействия первичного фотона с веществом часть энергии преобразуется в кинетические энергии электронов и позитронов, а часть - в энергию вторичного фотонного излучения.

Поэтому коэффициент линейного ослабления потока фотонов ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru можно записать в виде:

ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru = ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru п + ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru s

ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru п - линейный коэффициент передачи энергии излучения. Он определяет долю энергии ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru -излучения, переданную электронам и позитронам в слое вещества, ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru s - линейный коэффициент рассеяния, он определяет долю энергии ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru -излучения, преобразованную в энергию вторичного ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru -излучения.

Так как конечного пробега в веществе для г – излучения не существует, проникающую способность г – излучения характеризуют толщиной слоя половинного ослабления

µ´= ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru или µ= ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru

Изучая ослабление г – квантов в зависимости от толщины поглотителя можно оценить энергию г – квантов. Это очень неточный метод. В настоящее время для этой цели используют сцинтилляционную или полупроводниковую г – спектрометрию.

Гамма – излучение за счет вторичных электронов вызывает ионизацию, которая обнаруживается также как и ионизация при в – излучении. За счет ионизации г - излучение может вызвать и химические изменения в веществе, которые аналогичны изменениям, вызываемыми заряженными частицами.

Несмотря на разнообразие процессов взаимодействия г – излучения с веществом вероятность их сравнительно мала. Поэтому г – излучение слабо поглощается веществом. Так толщина слоя 220 г/см2 ( 24 –х томный словарь) ослабляет интенсивность гамма-квантов в 106 раз.

Таблица 5. 3.Линейные коэффициенты передачи ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru п и линейные коэффициенты ослабления ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru , в различных средах, см-1

Энергия ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru -квантов МэВ Вода Алюминий Свинец
ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru п ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru п ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru п ослабление гамма-излучения в веществе - student2.ru
0.1 0.0253 0.171 0.1002 0.444 24.494 60.0
0.2 0.0299 0.137 0.0742 0.323 6.645 11.8
0.5 0.0330 0.097 0.0775 0.228 1.022 1.72
1.0 0.0310 0.0706 0.0726 0.166 0.435 0.79
2.0 0.0260 0.0493 0.0613 0.117 0.218 0.51
5.0 0.0189 0.0302 0.0486 0.075 0.308 0.49
10.0 0.0154 0.0221 0.0451 0.062 0.372 0.60

Наши рекомендации