Měření absorbce záření gama

Podobné dokumenty
Absorpční polovrstva pro záření γ

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení

Úloha 4: Totální účinný průřez interakce γ záření absorpční koeficient záření gama pro některé elementy

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

Rozměr a složení atomových jader

Dosah γ záření ve vzduchu

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 7: Spektrum záření gama. Rentgenová fluorescenční spektroskopie. Abstrakt

Spektrometrie záření gama

Úloha 8: Absorpce beta záření. Určení energie betarozpadu měřením absorpce emitovaného záření.

Stručný úvod do spektroskopie

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Nebezpečí ionizujícího záření

Úloha 5: Spektrometrie záření α

DETEKCE IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ

Studium fotoelektrického jevu

Úloha 7: Spektrum záření gama; rentgenová fluorescenční spektroskopie

1. Zadání Pracovní úkol Pomůcky

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Úloha 21: Studium rentgenových spekter

Měření vlnové délky spektrálních čar rtuťové výbojky pomocí optické mřížky

Identifikace typu záření

1. Ze zadané hustoty krystalu fluoridu lithného určete vzdálenost d hlavních atomových rovin.

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

5 Měření absorpce ionizujícího záření v závislosti na tlaku vzduchu

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

1. Proveďte energetickou kalibraci gama-spektrometru pomocí alfa-zářiče 241 Am.

Chemie a fyzika pevných látek p2

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Měření momentu setrvačnosti

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

Spektrometrie záření gama

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Praktikum III - Optika

Chemie a fyzika pevných látek l

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Identifikace typu záření

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Měření povrchového napětí

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

Dualismus vln a částic

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Gama spektroskopie. Vojtěch Motyčka Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.

13. Spektroskopie základní pojmy

PRAKTIKUM IV Jaderná a subjaderná fyzika

Příklady Kosmické záření

[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka

Relativní chybu veličiny τ lze určit pomocí relativní chyby τ 1. Zanedbáme-li chybu jmenovatele ve vzorci (2), platí *1+:

Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3

Studium ultrazvukových vln

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Měření gama záření scintilačním počítačem

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Abstrakt: Gama spektroskopie je disciplína, která měří a vyhodnocuje spektra

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 2

LEPTONY. Elektrony a pozitrony a elektronová neutrina. Miony a mionová neutrina. Lepton τ a neutrino τ

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

FYZIKA 2018 Strana 1 (celkem 6)

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Vypracoval: Michal Bareš dne

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Nebezpečí ionizujícího záření

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Senzory ionizujícího záření

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. obr Z ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ ( 19 ) G 01 F 23/28. (22) Přihlášeno (21) PV

Transportní vlastnosti polovodičů 2

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Zeemanův jev. 1 Úvod (1)

Experimenty s demonstračním zdrojem záření DZZ GAMA 300 kbq

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Zeemanův jev. Michael Jirásek; Jan Vejmola Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 SPŠE V Úžlabině 320, Praha 10

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

Transkript:

Měření absorbce záření gama Úkol : 1. Změřte záření gama přirozeného pozadí. 2. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem. 3. Změřte záření gama vyzářené gamazářičem přes absorbátor. 4. Naměřené závislosti intenzity záření na tloušťce absorbátu zpracujte graficky. 5. Stanovte dolet částic gama. 6. Stanovte polotloušťku absorbátoru pro použité záření. Pomůcky : - Gama zářič cesium, - olověné destičky, - přenosný měřič vzorků spectrometr, - posuvné měřítko. 1 / 9

Teorie : Při práci s radioaktivními látkami, nebo s jakýmikoli zdroji ionizujícího záření, stejně jako při provozu velkých nukleárních zařízení, je nejdůležitějším úkolem zajistit účinnou ochranu před zářením jak u vlastních pracovníků, tak i osob žijících v blízkosti takových objektů. Ochrana zářením spočívá v na dvou zásadách. Prvá spočívá v poklesu hustoty toku částic se vzdáleností v důsledku jejich rozptylu. Tento způsob je prakticky použitelný u méně rozměrných zdrojů záření, kde je dostatečný prostor pro změnu vzdálenosti. Druhá metoda spočívá v použití stínících prvků, zvláště pak proti záření typu γ, což je předmětem tohoto měření. Záření γ je elektromagnetické vlnění s velmi malou vlnovou délkou, je vysíláno, zpravidla jako doprovodné záření při α a β rozpadu a převádí vzniklé jádro do základního energiového stavu. Záření γ má vždy čárové spektrum 2 / 9

Při průchodu záření látkou uvažujeme několik scénářů reakce záření γ s atomy látky dle jeho energie : Při velmi nízkých energiích řádově do několika desítek kev dochází ke koherentnímu rozptylu. Je to difúzní rozptyl na atomech látky beze změny vlnové délky - při nízkých energiích pak převažuje fotoelektrický jev, který dává vzniku tzv. Rentgenovu záření. - při středních energiích dochází k tzv. Comptonovu jevu - při energiích vyšších než 1MeV dochází k tvorbě elektron-pozitronových párů - při velmi vysokých energiích mohou nastat foto-jaderné reakce, při nichž je zpravidla emitován neutron Necháme-li dopadat svazek částic na povrch látky bude se tento počet částic zmenšovat v důsledku rozptylu, nebo změny směru a to v přímé úměře s tloušťkou této vrstvy materiálu. Pro úzký svazek platí základní absorpční zákon. Kvantitativně je svazek částic popsán jako 3 / 9

proud částic. Proud částic je roven počtu částic procházejících průřezem svazku za jednotku času. Projde-li tedy průřezem N-částic za dobu t, je jejich proud dle definice roven : Prochází-li svazek částic neabsorbujícím prostředím, je v něm proud konstantní. Budeme předpokládat, že proud částic je roven hodnotě I 0. Je to současně hodnota proudu částic, v nulové tloušťce absorbátoru. V absorbující vrstvě se proud částic postupně snižuje a po průchodu vrstvou tloušťky x bude jeho hodnota I, platí absorpční zákon, jehož integrální tvar je : Pozorujeme-li absorpci záření γ v širokém svazku, dostávají se do detektoru i mnohé Comptonovy paprsky a zvyšují tak proud částic. Absorpční zákon je potřeba upravit na tvar : kde se konstanta B nazývá vzrůstový faktor a udává kolikrát je vzrůstový efekt u širokého svazku vyšší, než u úzkého. Při vlastním měření použijeme jako absorbátor destičky olova, které skládáme na sebe a 4 / 9

měříme proud částic přes absorbátor. Získáme tak dvojice hodnot x a I, které musí splňovat absorbční zákon, sloužící za východisko pro výpočet hodnoty μ. Řešení provedeme graficky. Dostáváme rovnici přímky y = - μx +y 0, kde neznámá hodnota μ je její směrnicí. Popis postupu měření : 1) Změřili jsme si 10x četnost impulsů pozadí (bez γ zářiče). 2) Přiložili jsme γ zářič 137Cs a změřili 10x počet impulsů bez olověného absorbátoru. 3) Postupně jsme přidávali olověné destičky, měřili jejich šířku a 10x počet impulsů. 4) Měření jsme provedli pro 10 hodnot tloušťky absorbátoru. Tabulka : Počet částic 5 / 9

Pozadí I0 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 6 / 9

l10 Tloušťka materiálu [mm] 0 1,5 3,1 4,5 6,1 7,6 9,2 10,9 7 / 9

12,5 14,0 15,6 Číslo měření [částice] Graf : Grafická závislost absorbce na tloušťce absorbátoru 8 / 9

Teoretický (Atomová a rozbor jaderná převzatý fyzika). z PF knihy JU ŠPATENKA, České Budějovice, P., KALČÍK, 1989. J.: Fyzikální praktikum IV 9 / 9