반응형

방사선상호작용 2

X, γ선/광전효과

3. χ선, γ선전자기 방사선의 일종. 전자기파 : 빛과 마찬가지로 파동으로서의 성질과 입자로서의 성질 모두 갖춤.하전입자와의 차이는 전자기방사선은 전하를 가지고 있지 않으므로, 쿨롱포스가 미치지 않음. 이리하여 하전입자와는 상호작용 방식도 다름. 전자기 방사선 상호작용의 대표적인 과정들은 아래에. 3-1. 광전효과( 프 : l'effet photoélectrique , 영 : photoelectric effect ) 설명E가 원자핵/궤도전자의 결합에너지보다 높을 때궤도전자가 원자핵으로부터의 영향 벗어나, 튀어나감 E가 원자핵/궤도전자의 결합에너지보다 낮을 때 궤도전자가 원자핵에 계속 묶여있음. 속박상태결국 이 현상은 궤도전자를 원자로부터 분리되어지는 현상을 의미함. 이 현상의 결과로, 운동에너지는 원래..

베타선 후방산란/소멸방사

2-4. β선 후방산란β선중 입사방향과 역방향으로 나가는 산란형태.베타 에너지가 궤도전자 에너지에 비해 훨씬 크면 충돌에서 모멘텀 효과(전자와 원자핵이나 상호작용)로 전방산란이 지배적. β선은 공기에서 액체나 고체로 진입할 때 원자핵 또는 전자와 충돌하여, 대부분이(80%정도) 진행방향이 꺾여서 뒤돌아 나오는 후방산란을 함.  2-4-1. β선이 하나의 원자와 상호작용을 하는 방법  설명기타러더퍼드 산란핵과 충돌함태양에 근접한 혜성의 shape와 유사궤도전자 비탄성산란궤도전자와 비탄성충돌 원자를 이온화 시키고 (-)입자는 에너지를 잃음제동복사 핵과 비탄성충돌 전자속도 감소  2-4-2 도달거리전자선 ou 베타선 둘중 아무거나 도달거리를 구하여, 에너지를 구함.N: 두께 x인 곳에서의 β입자수, No: ..