射线与物质的相互作用全解课件.pptx
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1、射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用具有一定动能的射线会与物质发生相互作用,叫做致电离辐射。第一节概述第二节重带电粒子与物质的相互作用第三节快电子与物质的相互作用第四节射线与物质的相互作用第五节中子与物质的相互作用第1页/共71页第一节概述第一节概述一致电离辐射的种类二弹性碰撞和非弹性碰撞三带电粒子在物质中的慢化第2页/共71页一、致电离辐射的种类一、致电离辐射的种类 带电粒子辐射 非带电粒子辐射 快电子:,;电磁辐射:、射线;重带电粒子 中子 n;致电离辐射:能量大于10eV量级的射线。我们以后提到的“辐射”或“射线”,均指“致电离辐射”。第3页/共71页二弹性碰撞和非弹性碰撞二弹性碰撞
2、和非弹性碰撞 相互作用过程中,满足能量守恒:当E=0时,弹性碰撞;当E 0时,非弹性碰撞;E 0时,为第一类非弹性碰撞,如入射粒子与处于基态的核碰撞,且使核激发;E 0时,为第二类非弹性碰撞,如入射粒子与处于激发态的核碰撞。带电粒子通过库仑力与物质发生相互作用。第4页/共71页三带电粒子在物质中的慢化三带电粒子在物质中的慢化载能带电粒子在靶物质中的慢化过程,可以分为四种过程,其中前两个过程是主要的:(1)电离损失带电粒子与靶物质原子中核外电子的非弹性碰撞过程。入射带电粒子与核外电子的库仑作用,使电子获得能量引起:电离核外层电子克服束缚成为自由电子,原子成为正离子,主要发生在最外层电子。电子。激
3、发使核外层电子由低能级跃迁到高能级而使原子处于激发状态,退激发光。电离损失是带电粒子在物质中损失动能的主要方式。第5页/共71页三带电粒子在物质中的慢化三带电粒子在物质中的慢化(2)辐射损失带电粒子与靶原子核的非弹性碰撞过程。入射带电粒子速度和方向发生变化,同时发射韧致辐射。辐射损失是轻带电粒子损失动能的一种重要方式。(3)带电粒子与靶原子核的弹性碰撞 入射粒子不辐射光子,不激发原子核,方向偏转;入射粒子损失一部分动能,靶核得到反冲。叫做核碰撞损失,核阻止;主要对低能重离子入射。第6页/共71页三带电粒子在物质中的慢化三带电粒子在物质中的慢化(4)带电粒子与靶原子中核外电子弹性碰撞 与电子的库
4、仑作用,使入射粒子方向偏转;入射粒子损失一部分动能,但能量转移很小,电子能量状态不发生改变。100eV以下的粒子才需考虑。第7页/共71页第8页/共71页第二节重带电粒子与物质中的相互作用第二节重带电粒子与物质中的相互作用一电离损失率二重带电粒子的射程特点特点:重带电粒子均为带正电荷离子;主要通过电离损失而损失能量,同时使介质原子电离或激发;其运动径迹近似为直线。与核外电子的非弹性碰撞;与原子核的非弹性碰撞。第9页/共71页一、电离损失率一、电离损失率能量损失率:入射带电粒子在物质中经过单位路程损失的能量。有:电离损失率,辐射损失率。对于重带电粒子,也叫线性阻止本领。第10页/共71页一、电离
5、损失率一、电离损失率假设:(1)物质原子的电子可以看成是自由的(入射粒子的动能大于大于电子的结合能)。(2)物质原子的电子可看成是“静止”的。(3)由于碰撞中入射粒子传给电子的能量比自身能量小得多,可认为在碰撞后入射带电粒子仍按原方向运动。根据量子理论,并考虑了相对论修正。推导出来的重带电粒子电离能量损失率的精确表达式称为Bathe-Block公式:第11页/共71页一、电离损失率一、电离损失率Bathe-Block公式:式中:z 为入射带电粒子电荷数;Z 为靶物质原子的原子序数;N 为靶物质单位体积中的原子数;v 为入射带电粒子速度;I 为靶物质平均等效电离电位;m0 为电子静止质量;=v/
6、c 为重粒子速度与真空中光速之比。第12页/共71页一、电离损失率一、电离损失率Bathe公式的几点讨论:例如,1MeV的p与2MeV的d,z相同,v相同;S相同。1、S与入射粒子质量无关,只与电荷z及速度v有关。2、S与入射粒子的电荷平方z2成正比,例如,相同速度的p与,S=4Sp。第13页/共71页一、电离损失率一、电离损失率3、S与靶物质的电子密度NZ成正比,吸收材料原子序数高、材料密度大的材料其阻止本领大。4、S与v2的关系 v2较小,S 1/v2;v2较大,相对论效应,对数项增大,S上升;v2很小,电荷交换效应,俘获;v2极小,核阻止作用。第14页/共71页一、电离损失率一、电离损失
7、率图中,b部分代表非相对论状况,c部分代表相对论状况。a部分是入射粒子能量很低时的情况。第15页/共71页第16页/共71页第三节快电子与物质的相互作用第三节快电子与物质的相互作用 特点:1、运动速度大;2、电离损失,辐射损失;3、碰撞中能量转移大,方向改变大(散射严重)。快速电子:e,。一能量损失率 二吸收与射程 三正电子与物质的相互作用第17页/共71页一、快电子的能量损失率一、快电子的能量损失率 对于快速电子,考虑相对论效应时的电离损失率:快速电子在物质中穿透本领比重带电粒子大得多。第18页/共71页一、快电子的能量损失率一、快电子的能量损失率 快速电子损失能量的方式:电离损失,辐射损失
8、。在单位路程上通过辐射损失的能量叫做辐射损失率:辐射损失的方式是发出韧致辐射。带电粒子穿过物质时受到物质原子核的库仑作用,速度大小和运动方向都发生变化,这时伴随发射电磁波。称之为轫致辐射。第19页/共71页一、快电子的能量损失率一、快电子的能量损失率 结论:1、辐射损失率与入射粒子质量m的平方成反比。所以,重带电粒子的辐射损失可以忽略不计;仅对电子才重点考虑。2、辐射损失率与靶物质NZ2成正比。当电子能量高以及吸收材料原子序数大时,辐射损失更显著。为吸收、屏蔽射线时不宜选用重材料。但为获得强的射线,则用重材料如钨作为靶材料。3、辐射损失率与入射粒子能量E成正比。第20页/共71页一、快电子的能
9、量损失率一、快电子的能量损失率 快速电子总的能量损失:入射电子能量高,辐射损失起主要作用;入射电子能量低,电离损失起主要作用。例如:靶物质Pb,Z=82,当Ee9MeV,两者相当。第21页/共71页二、吸收与射程二、吸收与射程 快速电子在物质中有散射现象。大于90的散射叫做反散射。吸收:电子束通过一定厚度的物质时,强度减弱的现象。特点:电子的路程远大于射程;电子的射程有较大歧离。第22页/共71页二、吸收与射程二、吸收与射程 1、单能电子束的吸收最大吸收厚度R0第23页/共71页二、吸收与射程二、吸收与射程 2、射线的吸收由于放射性同位素源发射的粒子的能量是从零到最大能量连续分布的。其吸收衰减
10、曲线恰好具有近似指数的形式,在半对数坐标中近似为直线。第24页/共71页二、吸收与射程二、吸收与射程 第25页/共71页二、吸收与射程二、吸收与射程 3、射线在铝中的射程典型物质中射线的射程:Ge:REmax,(mm,MeV)Al :R2Emax,(mm,MeV)Air:R400Emax,(cm,MeV)对比:4MeV 在空气中的射程约为2.5cm。当 0.15MeVEmax0.8MeV 时,当0.8MeVEmax3MeV 时,第26页/共71页二、吸收与射程二、吸收与射程 4、反散射 入射电子在物质中发生大角度偏转,又从入射表面发射出来。定义:反散射系数,E小,大;Z大,大。第27页/共71
11、页三、正电子与物质的相互作用三、正电子与物质的相互作用 对电子与物质相互作用的全部规律都适用于正电子与物质相互作用过程。正电子在吸收体中的径迹类似于负电子的,其能量损失率及射程也与初始能量相同的负电子相同。正电子在物质中也会发生电离损失、辐射损失。处于热能的正电子会与吸收物质中的电子发生正电子湮没。第28页/共71页第29页/共71页第四节第四节 射线与物质的相互作用射线与物质的相互作用 光子不带电;光子与电子或原子核存在电磁相互作用,在一次作用中损失全部能量或大部分能量。射线是能量很高的电磁波,具有波粒二象性。一光电效应 二康普顿散射 三电子对效应 四 射线的吸收第30页/共71页一、光电效
12、应一、光电效应光电效应特征:1、光电子动能等于光子能量与结合能之差:通常,所以,光子与一个原子作用,把能量全部交给原子,使一个束缚电子从原子中发射出来,光子消失。入射光子与内层电子发生光电效应的几率较大。第31页/共71页一、光电效应一、光电效应2、光电效应伴随有特征x射线和Auger电子。从内壳层打出电子,原子处于激发态。原子退激过程:发出特征x射线,发出Auger电子。3、光电截面ph的主要特征光子与物质原子发生相互作用时发生光电效应的概率用“光电效应截面”来表示,简称“光电截面”。第32页/共71页一、光电效应一、光电效应当当hvm0c2,即相对论情况即相对论情况其中,=1/137,称为
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