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)

Типы ионизирующих излучений




 

Ионизирующими называют различные типы излучений, обладающие способностью вызывать ионизацию атомов, молекул облучаемого вещества. Ионизация обусловлена взаимодействием излучения с электронными оболочками и ядрами атомов, вследствие чего энергия квантов или частиц излучения поглощается электронами. В процессе ионизации нейтральных молекул возникают положительно и отрицательно заряженные ионы. Ионизация обычно происходит путем отрыва или присоединения электронов внешних орбиталей атома. Количество энергии, достаточное для отрыва электрона от атома называется ионизационным потенциалом.

Энергия ионизирующих частиц и квантов измеряется в электронвольтах (1 эВ = 1,6 ×10-19 Дж; 1 Дж = 6,24 ×1018 эВ). 1 электронвольт - эта энергия электрона, которую он приобретает при пролете его между пластинами конденсатора с разностью потенциалов 1 В и расстоянием между ними 1м. В радиобиологии широко используется производные единицы от электронвольта: 1 килоэлектронвольт (кэВ) = 103 эВ; 1 мегаэлектронвольт (МэВ) = 103 кэВ = 106 эВ.). Для ионизации атомов, входящих в состав биологических молекул, достаточно поглощения атомами минимальной энергии 10 –12 эВ.

По физической природе ионизирующие излучения разделяются на два типа: электромагнитные и корпускулярные излучения. Ионизирующие излучения в природе могут быть радиоактивного происхождения, и не радиоактивного происхождения (например, рентгеновское излучение).

Электромагнитные ионизирующие излучения представляют собой электромагнитные волны с определенной частотой и длиной волны, от которых зависит энергия квантов. Электромагнитные ионизирующие излучения могут иметь различное происхождение. Экспериментально показано, что ионизирующим эффектом обладают все электромагнитные излучения с длиной волны меньше 100 нм.

Корпускулярные излучения являются потоком элементарных частиц или ядер атомов, обладающих высокими скоростями. Основными физическими характеристиками ионизирующей частицы являются масса покоя, ее электрический заряд и начальная энергия. Рассмотрим подробно электромагнитные и корпускулярные типы излучений.

Электромагнитные ионизирующие излучения, можно разделить на три типа, различающихся по происхождению: рентгеновское излучение, g - излучение, синхротронное (тормозное) излучение.

Рентгеновское излучение представлено электромагнитными волнами с длиной волны в интервале 10-3 - 10 нм, что соответствует энергии квантов от 1237 кэВ до 0,12 эВ. Длинноволновая часть спектра рентгеновского излучения перекрывается коротким ультрафиолетовым излучением, коротковолновая часть - длинноволновым g-излучением. Рентгеновское излучение образуется при торможении получаемых в вакууме быстрых электронов. Наиболее распространенным источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка (рис.1). Основными частями трубки являются электроды, которые располагаются в вакуумной камере. Подогреваемый катод испускает поток электронов, который тормозится на аноде. Анод изготовляется из тугоплавкого металла (вольфрама, молибдена) и имеет наклонную поверхность, для того чтобы направить рентгеновское излучение под углом к оси прибора.

 

Рис. 1. Схематичное изображение рентгеновской трубки.

 

В результате торможения электронов в электростатическом поле атомных ядер анода возникает тормозное рентгеновское излучение. При торможении электрона только часть ее энергии расходуется на образование кванта рентгеновского излучения. Остальное количество энергии электрона превращается в тепловую энергию и расходуется на нагревание анода. Соотношение между распределением энергии на нагревание и образование кванта является случайным. Поэтому при торможении на аноде большого количества электронов, появляются кванты с различной энергией, и соответственно, спектр тормозного рентгеновского излучения носит непрерывный (сплошной) характер (Рис.1). Сплошной рентгеновский спектр не зависит от материала анода, а определяется только энергией бомбардируемых анод электронов.

 

Рис.2. Тормозные спектры рентгеновского излучения при различных значениях напряжения между электродами

 

Коротковолновое (жесткое) рентгеновское излучение обладает более высокой энергией квантов и большей проникающей способностью, чем длинноволновое (мягкое) излучение. Регулируя напряжение между электродами, можно изменять спектральный состав рентгеновского излучения, увеличивать или снижать его жесткость.

При изменении температуры накала катода, изменяется интенсивность эмиссии электронов. Так, повышение температуры катода приводит к увеличению количества испускаемых с него электронов в единицу времени, и соответственно, повышению силы тока.

Гамма- излучение - электромагнитное излучение при радиоактивном распаде ядер радиоактивных элементов. Оно сопровождает a- и b-распады, а также возника­ет при ядерных реакциях, при торможении заряженных ча­стиц, их распаде. Гамма- излучение не отклоняется электрическим и магнит­ным полями, обладает очень высокой проникающей способностью в веществе; при прохождении через кристаллы обнаруживает дифракцию. Это излучение облада­ет чрезвычайно малой длиной волны (l = 10-3 - 10-6 нм) и вследствие этого, ярко выраженными корпускулярными свойствами, т. е. является потоком частиц – (гамма- квантов) с энергией

E0 = hn = hc/l

где n - частота волны, Гц; l - длина волны, нм; h –постоянная Планка.

Спектры g - излучения являются дискретными (линейчатыми), т.е. излучению с определенной длиной волны соответствует кванты с соответствующей энергией (Рис.4). Излучение испускается не материнским, а дочерним ядром в момент ее образования. При радиоактивных распадах естественных радионуклидов g-кванты обладают энергией от 10 кэВ до 6 Мэв. При g-излучении масса и заряд дочернего ядра не изменяются.

 

Рис. 2. Спектр g - излучения при распаде ядер атомов

 

Гамма-излучение редко характеризуется монохроматическим (моноэнергетическим) спектром. В большинстве случаев, g-излучение конкретного радионуклида состоит из нескольких квантов различной длины волны, и сооответственно, различной энергии. Так, линейчатый спектр излучения обнаруживается при распаде изотопа I131, когда излучаются 5 типов квантов с энергиями 80, 163, 364, 722 кэВ. Радиоактивный бром Br82 излучает 11 типов квантов с энергиями от 0,248 до 1,453 МэВ, а кадмий Cd115 излучает 13 типов квантов с энергиями от 0,335 до 1,280 МэВ. Примером монохроматического излучения является гамма-излучение с энергией квантов 611 Кэв, которое обнаруживается при распаде Cs137.

Гамма излучение характеризуется слабым ионизирующим эффектом, но обладает высокой проникающей способностью. Длина пути пробега гамма-квантов в воздухе может достигать до 150 м (более подробно см на стр.).

Синхротронное (тормозное) излучение представлено электромагнитными волнами, возникающими при торможении электронов и других заряженных частиц в веществе. Характеризуется непрерывным спектром излучения с длинами волн от 10-3 до 100 нм. Впервые этот тип излучения был обнаружен при ускорении ядер и элементарных частиц в искусственных условиях (в синхрофазотронах), и поэтому получил название синхротронного излучения. Впоследствии такое излучение было обнаружено и при других условиях: при работе рентгеновских и электронно-лучевых трубок, при торможении b-частиц радиоактивных элементов и т.д. Тормозное излучение обладает теми физическими характеристиками, что и рентгеновское и гамма излучение.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-08; Просмотров: 1699; 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: 0.011 сек.