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) |
Полный возраст, длина и время замедления нейтронов
Одной из важнейших характеристик горных пород является длина замедления
Полный возраст нейтронов
Рис.8.2. Схема, поясняющая физический смысл полного возраста нейтронов для моноэнергетического источника (по Д.А.Кожевникову).
Для замедлителей произвольного состава его величина
Физический смысл понятия полного возраста нейтронов вытекает из раскрытия смысла отдельных слагаемых формулы (8.99). Величина Легко убедиться, что вклад в величину полного возраста
Поскольку источник «рассеивает» нейтроны с начальной энергией Появление в формуле (8.99) поправки за последний пробег объясняется тем, что, уже замедлившись до заданной энергии, нейтрон проходит в замедлителе еще некоторое расстояние, сохраняя эту энергию. Эта поправка учитывает направленность движения нейтрона, унаследованную после последнего (анизотропного) рассеяния: сюда входит уже не полная, а транспортная длина свободного пробега. Величина этой поправки, как правило, значительно меньше поправки за первый пробег. Фермиевский возраст дает величину возраста на этапе собственно замедления. Таким образом, между полным
Рис.8.3. Зависимость величины На Рис.8.3 приведены рассчитанные по формулам (8.99) и (8.82) зависимости длины замедления нейтронов Основной характеристикой нестационарного распределения замедляющихся нейтронов импульсного источника является время замедления нейтронов
где Проинтегрировав выражение (316) по летаргии, получим:
где
Из-за наличия под интегралом экспоненциально растущей функции летаргии величина интеграла в выражении (8.102) определяется поведением подынтегральной функции в окрестности верхнего предела. Вынося величину
Из формулы (8.104) видно, что время замедления нейтронов определяется замедляющей способностью среды, которая при больших замедлениях Для воды время замедления нейтронов до энергии 1 эВ составляет 1 мксек. В горных породах оно достигает сотен микросекунд. Для газонефтяной геофизики интерес представляет зависимость параметров замедления нейтронов от водородосодержания в породообразующих минералах различных классов. Результаты расчетов длины и времени замедления нейтронов показывают, что даже в пределах одного класса минералы сильно различаются по своим замедляющим свойствам. Решающую роль здесь играет содержание химически связанной воды.
Рис.8.4. Диапазоны изменений параметров замедления нейтронов в породообразующих минералах различных классов (по Д.А.Кожевникову).
В распределении минералов по величине параметров замедления Ls , ts наблюдается определенная закономерность (рис.2.17). Независимо от класса минералы делятся на три группы: водородсодержащие (Ls < 20 см, ts < 20 мкс), кислородсодержащие (но без водорода, 20 см < Ls < 40 см, 20 мкс < ts < 55 мкс) и, наконец, не содержащие ни водорода, ни кислорода (Ls > 40 см, ts > 55 мкс). При отсутствии водорода замедляющие свойства минералов определяются наличием кислорода. Из-за высокой распространенности кислорода его содержания в различных минералах сравнимы: диапазон изменения параметров замедления для минералов второй группы оказывается относительно узким. Наихудшими замедляющими свойствами обладают минералы третьей группы – безводные галоиды, сульфиды и их аналоги, самородные элементы.
Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 1255; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |