帶電粒子的電離能量損失,運動的帶電粒子與物質分子或原子中的電子發生電磁作用,使其電離所消耗的能量。
基本介紹
- 中文名:帶電粒子的電離能量損失
- 釋義:運動的帶電粒子與物質分子或原子中的電子發生電磁作用、使其電離所消耗的能量
帶電粒子的電離能量損失,運動的帶電粒子與物質分子或原子中的電子發生電磁作用,使其電離所消耗的能量。
帶電粒子的電離能量損失,運動的帶電粒子與物質分子或原子中的電子發生電磁作用,使其電離所消耗的能量。在給定物質中,帶電粒子走過單位長度所經受的電離能量損失的大小,決定於帶電粒子的電荷及速度。所以,測量帶電粒子在已知物質中的...
這兩種過程都導致入射帶電粒子能量損失。帶電粒子與介質中原子(分子)發生多次碰撞而損失的能量,稱為電離能損。電離能損值與帶電粒子質量無關,只與其速度和有效電荷有關,在非相對論速度下與速度v的平方成反比;在βγ≈3.2時達到極小值,稱為最小電離,然後相對論性上升,這裡:如果知道粒子的電離能損和...
電離能量損失也趨於零。因此,在帶電粒子射程的末段,電子俘獲效應是重要的。當帶電粒子在透明、不導電媒質中的運動速度大於光在該媒質中的速度時,便發出切倫科夫輻射。這種輻射集中在與粒子束方向張角為(< =/с,是光在此媒質中的折射率)的圓錐內,具有連續光譜,波長集中在可見光與紫外線範圍內。
電離強弱 電離強弱是帶電粒子在與某分子(或原子)非彈性碰撞的時候,會損失一部分機械能轉化為某分子(原子)原子核外電子的能量的這種轉化的強弱。
由於實際的電介質總存在一些缺陷,或多或少存在一些帶電粒子或空位,因此介質不論在直流電場或交變電場作用下都會發生漏導損耗。2)極化損耗 在介質發生緩慢極化時(鬆弛極化、空間電荷極化等),帶電粒子在電場力的影響下因克服熱運動而引起的能量損耗。一些介質在電場極化時也會產生損耗,這種損耗一般稱極化損耗。位...
在一般情況下,除F2層上部以外,輸運項∇·(NV)引起的損失是可以忽略的,所以電子密度達到平衡的條件主要決定於電子生成率和電子消失率。電離過程 中性大氣的電離主要是吸收太陽X射線和遠紫外線(波長小於0.175微米)輻射的結果。中性大氣分子吸收太陽輻射光子的幾率用吸收截面σa表示,其定義是吸收能量率與單位面積...
如果把太陽光線的能量換算成質量,大約每秒鐘太陽損失4.5Tg(kg)的質量。太陽風中的電子、質子的平均能量是1.5至10電子伏特,太陽噴射出的粒子數目為1.3×10每秒。因此太陽風的功率為1.95至13×10電子伏特每秒,即3.1239至20.826×10瓦特。這與太陽的輻射通量3.846×10瓦特相比,太陽風的能量是太陽的電磁輻射...
1.電離輻射是一切能引起物質電離的輻射,而電磁輻射是由空間共同移送的電能量和磁能量所組成。2.電離輻射存在於自然界,但人工輻射已遍及各個領域,專門從事生產、使用及研究電離輻射工作的,稱為放射工作人員。而電磁輻射的來源有多種。人體內外均布滿由天然和人造輻射源所發出的電能量和磁能量;閃電便是天然輻射源...
阻止本領是帶電粒子在單位路程上電離損失能量的量度。原子電子對重帶電粒子損失的能量稱電子阻止本領;原子核對重離子能量的損失稱核阻止本領。阻止本領是描述帶電粒子損失能量程度的量度,其量度單位是兆電子伏/米(Mev/m)。相關名詞 匯流排阻止本領 匯流排阻止本領符號為S,Sₜ;對於一個沿x方向運動的能量為E的帶電...
帶電粒子在物質中運動的主要能量損失是電離損失,通過測量單位路程的能量損失可以判別粒子的類型。低能光子在物質中運動的主要能量損失是光電效應,其次較弱的因素還有康普敦散射、瑞利散射、布里淵散射、拉曼散射等,能量大於1MeV的光子能量損失主要原因是產生了正負電子對。高能電子入射到物質中時,由於突然減速,會產生...
空間電離輻射的能量很高,將空間輻射完全螢幕蔽掉是不可能的。因此,空間輻射防護的原則也是同樣在合理可達到的條件下,儘量降低航天員接受的輻射照射。因禁止物質所具有的密度差異很大,而帶電粒子的阻止本領和射程主要與物質的質量厚度有關,質量厚度是用長度表示的厚度與物質密度的乘積,常用單位g/cm²。質量禁止方法...
即火花隙間加上電壓,氣體電離及擊穿並使放電充滿整個裝置; 維持階段,此時電容器中的能量繼續通過放電通道,放電空間出現強烈的電離和激發;放電熄滅階段 即隨著電容器上電壓的降低,放電逐漸衰弱,最後不能自持時,放電就自行熄滅。脈衝放電時激發和電離很強烈,各種過程導致的輻射及粒子數反轉現象極其豐富,可用於製造...
在正β衰變中,原子核內一個質子轉變為一個中子,同時釋放一個正電子,在“負β衰變”中,原子核內一個中子轉變為一個質子,同時釋放一個電子,即β粒子。發生β衰變的放射性核素所發射的β粒子的能量一般在4MeV以下。相互作用 電離 β粒子的比電離值比相同能量的α粒子小很多,帶電粒子通過物質時,在徑跡上將...
軔致輻射也泛指帶電粒子碰撞過程中發出的輻射。帶電粒子的速度遠小於光速c時,軔致輻射與電離相比顯得並不重要;帶電粒子的速度接近光速c時,軔致輻射是其能量損失的主要機制。軔致輻射是產生高能光子束(X射線、γ射線)的基本方法,用這種光子束可研究基本粒子和原子核的電磁結構,以及輻射與物質相互作用過程。在...
當次級粒子的平均能量接近於該介質的臨界能量Ec時,粒子的增殖將逐步停止,在某一介質深度,次級粒子的數目達到極大值。隨後,次級帶電粒子將以電離和激發介質原子為主要方式損失能量,逐漸被介質吸收。因此,次級粒子數目在達到極大值以後將隨介質深度而近似按指數衰減。只要介質具有足夠的深度,簇射產生的次級粒子將...
(1)電離和激發 電離:β粒子的比電離值比相同能量的α粒子小很多,帶電粒子通過物質時,在徑跡上將產生很多離子對,射線在單位路程上產生的離子對數目被稱為比電離或電離密度。對於單能快速電子,在空氣中的比電離值與電子的速度有關,速度越大,比電離值越小,(-dE/dx)也越小,穿透本領也越強。物質原子電離...
從α粒子在電場和磁場中偏轉的方向,可知它們帶有正電荷。由於α粒子的質量比電子大得多,通過物質時極易使其中的原子電離而損失能量,所以它能穿透物質的本領比β射線弱得多,容易被薄層物質所阻擋,但是它有很強的電離作用。從α粒子的質量和電荷的測定,確定α粒子就是氦的原子核。α射線是一種帶電粒子流,由於...
當電磁波的頻率很高時,由於慣性,介質中的帶電粒子來不及作大幅度的運動,輻射次波的效應很小,介質的色散特性衰退,此波將以接近真空中的光速,不損耗能量地傳播。當電磁波的頻率很低時,沿外磁場方向的介質電導率趨於無窮,電磁波以磁流波形式、以阿爾芬速度傳播。磁離子介質的復折射指數 它可描述介質對電磁波...
直接作用和間接作用的相對比例,取決於輻射能量損失的空間分布和生物系統的化學成分,也和生物系統的空間結構有關。輻射作用原初過程的研究 輻射作用原初過程的研究大致可分以下3方面 徑跡結構的研究 任何電離輻射都是通過初級和次級帶電粒子把能量傳遞給生物組織的,而這種能量交換隻能沿粒子的徑跡處發生。LET 反映的是...