Главная страница
Навигация по странице:

  • Энергия, эВ Длина волны, м Частота, Гц Источник излучения

  • Рентгеновское излучение

  • Закон Мозли – линейная зависимость квадратного корня из

  • Гамма излучение

  • Тормозное излучение

  • 4. Ионизирующие излучения. Модуль ионизирующие излучения


    Скачать 459.37 Kb.
    НазваниеМодуль ионизирующие излучения
    Дата29.11.2021
    Размер459.37 Kb.
    Формат файлаpdf
    Имя файла4. Ионизирующие излучения.pdf
    ТипДокументы
    #285913
    страница2 из 4
    1   2   3   4

    вынужденным.
    По своим свойствам оно резко отличается от спонтанного - не только частота, но и направление распространения, и поляризация испущенного
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "
    фотона оказываются теми же, что у резонансного. Вероятность вынужденного излучения (в отличие от спонтанного!) пропорциональна интенсивности внешнего излучения, т. е. количеству резонансных фотонов. В
    обычных условиях интенсивность вынужденного излучения мала по сравнению с интенсивностью спонтанного. Однако она сильно возрастает в веществе, в котором в метастабильном состоянии находится больше атомов,
    чем в одном из состояний с меньшей энергией (в которое возможен квантовый переход).
    При попадании в такое вещество резонансного фотона испускаются фотоны, в свою очередь играющие роль резонансных. Число излучаемых фотонов лавинообразно возрастает; результирующее излучение состоит из фотонов, совершенно идентичных по своим свойствам, и образует когерентный поток. На этом явлении основано действие квантовых генераторов.
    Электромагнитное излучение имеет широкий спектр энергий и различные источники: гамма-излучение атомных ядер и тормозное излучение ускоренных электронов, радиоволны и др. (табл.1).
    Таблица 1 - Характеристики электромагнитных излучений
    Энергия, эВ
    Длина
    волны, м
    Частота, Гц
    Источник излучения
    10 9
    10-
    16 10 24
    Тормозное излучение
    10 5
    10
    -12 10 20
    Гамма излучение ядер
    10 3
    10
    -10 10 18
    Рентгеновское излучение
    10 1
    10
    -8 10 16
    Ультрафиолетовое излучение
    10
    -1 10
    -6 10 14
    Видимый свет
    10
    -3 10
    -4 10 12
    Инфракрасное излучение
    10
    -5 10
    -2 10 10
    Микроволновое излучение
    10
    -7 10 0
    10 8
    СВЧ
    10
    -9 10 2
    10 6
    Радиоволны ВЧ
    10
    -11 10 4
    10 4
    Радиоволны НЧ
    Длины волн, характерные для различных видов электромагнитного излучения представлены на рис. 1.
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    Рисунок 1. Длины волн, характерные для различных видов электромагнитного излучения
    Фотонное излучение - фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или при аннигиляции частиц.
    К фотонному ионизирующему излучению относятся γ-излучение,
    возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или аннигиляции частиц, тормозное излучение, возникающее при уменьшении кинетической энергии заряженных частиц, характеристическое излучение с дискретным энергетическим спектром, возникающее при изменении энергетического состояния электронов атома и рентгеновское излучение,
    состоящее из тормозного и/или характеристического излучений.
    Рентгеновское излучение
    Рентгеновские лучи - электромагнитное ионизирующее излучение,
    занимающее спектральную область между гамма-и ультрафиолетовым излучением в пределах длин волн 10
    -3
    – 100 нм (от 10
    -12
    до 10
    -5
    см).
    Энергетический диапазон от 100 эВ до 0,1 МэВ. Рентгеновские лучи с длиной волны l <0,2 нм условно называются жёсткими, с l >0,2 нм - мягкими рентгеновскими лучами.
    Рентгеновские лучи используются в медицине для исследований,
    диагностики и лечения определенных органических нарушений органов тела,
    в особенности - внутренних органов. Открыты в 1895 году В.К. Рентгеном и названы им Х-лучами (этот термин применяется практически во всех странах, кроме Германии и России).
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    В зависимости от механизма возникновения рентгеновских лучей их спектры могут быть непрерывными (тормозными) или линейчатыми
    (характеристическими).
    Линейчатое излучение возникает после ионизации атома с выбрасыванием электрона одной из его внутренних оболочек. Такая ионизация может быть результатом столкновения атома с быстрой частицей,
    например электроном (первичные рентгеновские лучи), или поглощения атомом фотона (флуоресцентные рентгеновские). Ионизованный атом оказывается в начальном квантовом состоянии на одном из высоких уровней энергии и через 10
    -16
    -10
    -15
    сек. переходит в конечное состояние с меньшей энергией. При этом избыток энергии атом может испустить в виде фотона определённой частоты. Частоты линий спектра такого излучения характерны для атомов каждого элемента, поэтому линейчатый рентгеновский спектр называется характеристическим.
    Зависимость частоты n линий этого спектра от атомного номера Z
    определяется законом Мозли:

    ν = AZ + В, где А и В - величины,
    постоянные для каждой линии спектра.
    Характеристическое рентгеновское излучение – электромагнитное излучение, испускаемое при переходах электронов с внешних электронных оболочек атома на внутренние (характеристический спектр).
    Характеристический спектр – линейчатый рентгеновский спектр,
    возникающий при переходах электронов верхних оболочек атома на более близко расположенные к ядру K-, L-, M-, N – оболочки. Частоты линий характеристического спектра химических элементов подчиняется закону
    Мозли.
    Закон Мозли – линейная зависимость квадратного корня из
    частоты характеристического рентгеновского излучения от атомного
    номера химического элемента.
    Установлен экспериментально Г. Мозли в 1913. Закон Мозли – основа рентгеновского спектрального анализа.
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    Непрерывный рентгеновский спектр испускают быстрые заряженные частицы в результате их торможения при взаимодействии с атомами мишени;
    этот спектр достигает значительной интенсивности лишь при бомбардировке мишени электронами.
    Интенсивность тормозных рентгеновских лучей распределена по всем частотам до высокочастотной границы n
    0
    , на которой энергия фотонов hn
    0
    (h
    - Планка постоянная) равна энергии eV бомбардирующих электронов (е - заряд электрона, V - разность потенциалов ускоряющего поля, пройденная ими). Этой частоте соответствует коротковолновая граница спектра l
    0
    = hc/eV
    (с - скорость света).
    Тормозное рентгеновское излучение (рентгеновские лучи) с непрерывным энергетическим спектром - коротковолновое электромагнитное
    (фотонное) излучение. Диапазон частот, 3*10 16
    ÷3*10 19
    Гц, диапазон длин волн 10
    -8
    ÷10
    -12
    , м. Образуется при уменьшении кинетической энергии
    (торможении, рассеянии) быстрых заряженных частиц, например, при торможении в кулоновском поле ускоренных электронов. Существенно для легких частиц электронов и позитронов. Спектр тормозного излучения непрерывен, максимальная энергия равна начальной энергии частицы.
    Обычный рентгеновский спектр состоит из непрерывного спектра
    (континуума) и характеристических линий (острые пики). Линии Кi a
    и Кi b
    возникают вследствие взаимодействий ускоренных электронов с
    электронами внутренней К-оболочки.
    Примеры: тормозное рентгеновское излучение в рентгеновской трубке,
    тормозное гамма-излучение быстрых электронов ускорителя при их попадании на мишень и т. д. Традиционный метод генерации рентгеновских лучей - бомбардировка металлического электрода в вакуумной трубке пучком ускоренных электродов. Рентгеновское излучение обладает большой проникающей способностью, действует на фотографическую эмульсию,
    вызывает люминесценцию, активно действует на клетки живого организма,
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "
    ионизирует газы, взаимодействует с ионами кристаллической решётки,
    обладает корпускулярными свойствами, невидимо.
    Тормозное рентгеновское излучение, испускаемое очень тонкими мишенями, полностью поляризовано вблизи n
    0
    ; с уменьшением n степень поляризации падает. Характеристическое излучение, как правило, не поляризовано.
    Рентгеновские лучи - электромагнитные волны, поэтому они рассеиваются заряженными частицами.
    Известно, что фотоны электромагнитного излучения обладают свойствами, как волны, так и частицы.
    Свойство фотонов, как частиц, предполагает при упругом столкновении их с заряженными частицами испускание фотонов с той же частотой, а при неупругом - наличие эффекта Комптона, с которым как будет показано ниже, связано уменьшение частоты рассеянной волны. Волновые же свойства предполагают преломление, отражение, рассеяние, дифракцию и поляризацию. Следовательно, обладая свойствами и частиц и волн,
    рентгеновские лучи испытывают два типа рассеяния - волновое рассеяние и комптоновское рассеяние, или другими словами, когерентное и некогерентное рассеяние.
    При больших энергиях тормозящихся заряженных частиц, тормозное рентгеновское излучение переходит в энергетический диапазон γ –
    излучения.
    При взаимодействии рентгеновских лучей с веществом может происходить фотоэффект, сопровождающее его поглощение рентгеновского излучения и их рассеяние, фотоэффект наблюдается в том случае, когда атом,
    поглощая рентгеновский фотон, выбрасывает один из своих внутренних электронов, после чего может совершить либо излучательный переход,
    испустив фотон характеристического излучения, либо выбросить второй электрон при безызлучательном переходе (оже-электрон).
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    Под действием рентгеновских лучей на кристаллы в некоторых узлах атомной решётки появляются ионы с дополнительным положительным зарядом, а вблизи них оказываются избыточные электроны. Такие нарушения структуры кристаллов, называемые рентгеновскими экситонами, являются центрами окраски и исчезают лишь при значительном повышении температуры.
    При прохождении излучения через слой вещества, его ослабление происходит за счёт двух процессов: поглощения рентгеновских фотонов веществом и изменения их направления при рассеянии. В длинноволновой области спектра преобладает поглощение рентгеновских лучей, в коротковолновой - их рассеяние. Степень поглощения быстро растет с увеличением Z и длины волны излучения. Например, жёсткие рентгеновские лучи свободно проникают через слой воздуха

    10 см; алюминиевая пластинка в 3 см толщиной ослабляет излучение с длиной волны 0,0027 нм вдвое; мягкие рентгеновские лучи значительно поглощаются в воздухе и их использование и исследование возможно лишь в вакууме или в слабо поглощающем газе (например, Не). При поглощении рентгеновских лучей атомы вещества ионизуются.
    Как и видимый свет, рентгеновское излучение вызывает почернение фотопленки. Это его свойство имеет важное значение для медицины,
    промышленности и научных исследований. Проходя сквозь исследуемый объект и падая затем на фотопленку, рентгеновское излучение изображает на ней его внутреннюю структуру. Поскольку проникающая способность рентгеновского излучения различна для разных материалов, менее прозрачные для него части объекта дают более светлые участки на фотоснимке, чем те, через которые излучение проникает хорошо. Так,
    костные ткани менее прозрачны для рентгеновского излучения, чем ткани, из которых состоит кожа и внутренние органы. Поэтому на рентгенограмме кости обозначатся как более светлые участки и более прозрачное для излучения место перелома может быть достаточно легко обнаружено.
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    Рентгеновская съемка используется также в стоматологии для обнаружения кариеса и абсцессов в корнях зубов, а также в промышленности для обнаружения трещин в литье, пластмассах и резинах.
    Рентгеновское излучение применяется в медицине (рентгенотерапия,
    рентгенография), дефектоскопии, спектральном и структурном анализе
    (рентгеноструктурный анализ), лазеры.
    Рентгеновское излучение используется в химии для анализа соединений и в физике для исследования структуры кристаллов. Пучок рентгеновского излучения, проходя через химическое соединение, вызывает характерное вторичное излучение, спектроскопический анализ которого позволяет химику установить состав соединения. При падении на кристаллическое вещество пучок рентгеновских лучей рассеивается атомами кристалла, давая четкую правильную картину пятен и полос на фотопластинке, позволяющую установить внутреннюю структуру кристалла.
    Применение рентгеновского излучения при лечении рака основано на том, что оно убивает раковые клетки. Однако оно может оказать нежелательное влияние и на нормальные клетки.
    Поэтому при таком использовании рентгеновского излучения должна соблюдаться крайняя осторожность.
    Гамма излучение
    Гамма - излучение (γ -излучение) - коротковолновое электромагнитное излучение. На шкале электромагнитных волн оно граничит с жестким рентгеновским излучением, занимая область более высоких частиц.
    Возникает при распаде радиоактивных ядер и элементарных частиц,
    взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом, аннигиляции электронно-позитронных пар и др. γ-излучение обладает чрезвычайно малой длинной волны (λ<10-8 см) и вследствие этого ярко выраженными корпускулярными свойствами, т.е. ведет себя подобно потоку частиц – гамма квантов, или фотонов, с энергией hν. Диапазон частот, 3*10 19
    – 3*10 21
    Гц,
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "
    диапазон длин волн, 10
    -11
    – 10
    -13
    м, основной диапазон энергий для природных нуклидов 0,1 – 2 МэВ.
    Гамма-излучение, сопровождающее распад радиоактивных ядер,
    испускается при переходах ядра из более возбужденного энергетического состояния в менее возбужденное или в основное. Энергия γ – кванта равна разности энергий Δε состояний, между которыми происходит переход.
    Испускание ядром γ-кванта не влечет за собой изменения атомного номера или массового числа, в отличие от других видов радиоактивных превращений. Ширина линий γ-излучений чрезвычайно мала (10
    -2
    эв).
    Поскольку расстояние между уровнями во много раз больше ширины линий,
    спектр γ-излучения является линейчатым, т.е. состоит из ряда дискретных линий. Изучение спектров γ-излучения позволяет установить энергии возбужденных состояний ядер.
    γ-кванты с большими энергиями испускаются при распадах некоторых элементарных частиц. Так, при распаде покоящегося π
    0
    - мезона возникает γ- излучение с энергией 70 Мэв. γ-излучение от распада элементарных частиц также образует линейчатый спектр. Однако испытывающие распад элементарные частицы часто движутся со скоростями, сравнимыми со скоростью света. Вследствие этого возникает доплеровское уширение линии и спектр гамма-излучения оказывается размытым в широком интервале энергий.
    Гамма-излучение, образующееся при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество, вызывается их торможением к кулоновском поле атомных ядер вещества. Тормозное γ –излучение, также как и тормозное рентгеновское излучение, характеризуется сплошным спектром, верхняя граница которого совпадает с энергией заряженной частицы, например электрона. В ускорителях заряженных частиц получают тормозное гамма- излучение с максимальной энергией до нескольких десятков ГэВ.
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    Тормозное излучение
    Тормозное излучение, электромагнитное излучение, испускаемое заряженной частицей при её рассеянии (торможении) в электрическом поле.
    Иногда в понятие тормозного излучения включают также излучение релятивистских заряженных частиц, движущихся в макроскопических магнитных полях (в ускорителях, в космическом пространстве), и называют его магнитотормозным; однако более употребительным в этом случае является термин синхротронное излучение.
    Согласно классическом электродинамике, которая достаточно хорошо описывает основные закономерности тормозного излучения, его интенсивность пропорциональна квадрату ускорения заряженной частицы.
    Так как ускорение обратно пропорционально массе m частицы, то в одном и том же поле тормозное излучение легчайшей заряженной частицы - электрона будет, например, в миллионы раз мощнее излучения протона.
    Поэтому чаще всего наблюдается и практически используется тормозное излучение, возникающее при рассеянии электронов на электростатическом поле атомных ядер и электронов; такова, в частности, природа рентгеновских лучей в рентгеновских трубках и гамма-излучения, испускаемого быстрыми электронами при прохождении через вещество.
    Спектр фотонов тормозного излучения непрерывен и обрывается при максимально возможной энергии, равной начальной энергии электрона.
    Интенсивность тормозного излучения пропорциональна квадрату атомного номера Z ядра, в поле которого тормозится электрон (по закону Кулона сила f взаимодействия электрона с ядром пропорциональна заряду ядра Ze, где е - элементарный заряд, а ускорение определяется вторым законом Ньютона: а =
    f/m). При движении в веществе электрон с энергией выше некоторой критической энергии E
    0
    тормозится преимущественно за счёт тормозного излучения (при меньших энергиях преобладают потери на возбуждение и ионизацию атомов). Например, для свинца E
    0
    = 10 МэВ, для воздуха - 200
    МэВ.
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    Рассеяние электрона в электрическом поле атомного ядра и атомных электронов является чисто электромагнитным процессом, и его наиболее точное описание даёт квантовая электродинамика. При не очень высоких энергиях электрона хорошее согласие теории с экспериментом достигается при учёте одного только кулоновского поля ядра. Согласно квантовой электродинамике, в поле ядра существует определённая вероятность квантового перехода электрона в состояние с меньшей энергией с излучением, как правило, одного фотона (вероятность излучения большего числа фотонов мала). Поскольку энергия фотона E
    g равна разности начальной и конечной энергии электрона, спектр тормозного излучения имеет резкую границу при энергии фотона, равной начальной кинетической энергии электрона T
    e
    . Так как вероятность излучения в элементарном акте рассеяния пропорциональна Z
    2
    , то для увеличения выхода фотонов тормозное излучение в электронных пучках используются мишени из веществ с большими Z (свинец, платина и т.д.).
    Угловое распределение тормозного излучения существенно зависит от
    T
    e
    : в нерелятивистском случае (T
    e
    ≥m e
    c
    2
    ; где m e
    - масса электрона, с - скорость света) тормозное излучение подобно излучению электрического диполя,
    перпендикулярного к плоскости траектории электрона.
    При высоких энергиях (T
    e
    ≥m e
    c
    2
    ) тормозное излучение направлено вперёд по движению электрона и концентрируется в пределах конуса с угловым раствором порядка q=m e
    c
    2
    /T
    e рад; это свойство используется для получения интенсивных пучков фотонов высокой энергии (γ-квантов) на электронных ускорителях. Тормозное излучение является частично поляризованным.
    Дальнейшее уточнение теории тормозного излучения достигается учётом экранирования кулоновского поля ядра атомными электронами.
    Поправки на экранирование, существенные при T
    e
    ≥m e
    c
    2
    и E
    g
    ≤T
    e
    , приводят к снижению вероятности тормозного излучения (так как при этом эффективное поле меньше кулоновского поля ядра).
    ЧУДПО
    "
    ИПиПКСЗ
    "

    На свойства тормозного излучения при прохождении электронов через вещество влияют эффекты, связанные со структурой среды и многократным рассеянием электронов. При T
    e
    ≥100 МэВ многократное рассеяние сказывается ещё и в том, что за время, необходимое для излучения фотона,
    электрон проходит большое расстояние и может испытать столкновения с другими атомами. В целом многократное рассеяние при больших энергиях приводит в аморфных веществах к снижению интенсивности и расширению пучка тормозного излучения. При прохождении электронов больших энергий через кристаллы возникают интерференционные явления - появляются резкие максимумы в спектре тормозного излучения и увеличивается степень поляризации.
    Причиной значительного тормозного излучения может быть тепловое движение в горячей разреженной плазме (с температурой 10 5
    - 10 6
    К и выше).
    Элементарные акты тормозного излучения, называются в этом случае тепловым, обусловлены столкновениями заряженных частиц, из которых состоит плазма. Космическое рентгеновское излучение, наблюдение которого стало возможным с появлением искусственных спутников Земли,
    частично (а излучение некоторых дискретных рентгеновских источников,
    возможно, полностью) является, по-видимому, тепловым тормозным излучением.
    Тормозное рентгеновское и гамма-излучение широко применяются в технике, медицине, в исследованиях по биологии, химии и физике.
    1   2   3   4


    написать администратору сайта