Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Методы регистрации радиоактивного излучения

Для регистрации и наблюдения различных радиоактивных частиц служат различные приборы и установки.

1. Сцинтилляционные счетчики.

Сцинтилляционные счетчики представляют собой систему, состоящую из фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), электрического усилителя импульсов и регистрирующего (пересчетного) механизма ‑ электромеханического счетчика (см. рис. 1). Фотоэлектронный умножитель представляет собой прибор, преобразующий слабые световые сигналы в электрические. Передний торец ФЭУ представляет собой прозрачную поверхность, на внутренней стороне которой нанесен слой сцинтиллятора дающего вспышку света при попадании ионизирующей частицы. Далее расположен слой вещества, обладающего свойством фотоэффекта. Под действием вспышки света с поверхности этого вещества вырывается электрон. Затем расположена система вторичных электродов ‑ динодов. Напряжение каждого динода на 50 – 100 В выше, чем у предыдущего. Кроме того, каждый динод обладает свойством вторичной электронной эмиссии ‑ под действием падающего электрона вышибается еще несколько электронов. Таким образом, в районе последнего динода (их всего 15 -20) образуется достаточно большое число электронов, т.е. значительный электрический ток. Чувствительность фотоумножителя такова, что он может регистрировать отдельный фотоэлектрон.

Электрический импульс, возникающий в ФЭУ при попадании отдельной ионизирующей частицы, усиливается далее усилителем, а затем регистрируется с помощью электромеханического счетчика.

Таким образом, с помощью этого устройства мы можем считать число импульсов (частиц) за какой угодно интервал времени.

2. Счетчик Гейгера-Мюллера.

Счетчик Гейгера представляет собой тонкостенную металлическую трубку, по оси которой натянута проводящая нить (см. рис. 2). Между стенкой трубки и центральной нитью приложено напряжение порядка тысячи вольт. В трубке находится газ под пониженным давлением (100 ‑ 200 мм рт ст). Ионизирующая частица проникает через поверхность трубки и вызывает ионизацию газа. Электроны под действием поля движутся к центральной нити. Поскольку нить малого диаметра, напряженность электрического поля у ее поверхности очень велика, поэтому у ее поверхности возникает коронный разряд, быстро распространяющийся по всей длине нити. В результате возникает импульс тока, который регистрируется соответствующим устройством.

Для счета -квантов трубку делают стеклянной, а внутреннюю поверхность покрывают тонким слоем металла.

Для счета -частиц трубку делают толстостенной, а торец покрывают тончайшей фольгой.

3. Камера Вильсона.

Камера Вильсона представляет собой цилиндр с поршнем (см. рис. 3). При резком опускании поршня происходит адиабатическое расширение и охлаждение газа. Пары жидкости переходят в пересыщенное состояние и легко конденсируются на ионах. Таким образом, если в этот момент через камеру пролетает частица, на ее пути образуются ионы, на которых конденсируются пары жидкости. По характеру следа можно определить тип частицы.

Следы хорошо видны. Они легко фотографируются и снимаются на кинопленку.

Можно усовершенствовать камеру Вильсона, комбинируя ее со счетчиком Гейгера или помещая в магнитное поле.

4. Толстослойные фотоэмульсии. Пробег частицы в фотоэмульсии не превышает нескольких десятых миллиметра, вследствие большой плотности фотоэмульсии. Поэтому, если фотопластинку сделать толстой, то в ней уложится весь трек частицы.

Для частиц очень больших энергий применяют стопки фотопластинок.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Радиоактивность | Правила радиоактивного смещения
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 1252; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.