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实验题目:物质对β射线的吸收得分:83
学号:P
姓名:
完成日期:2008年3月21日
实验目的:
1)测量吸收曲线并求出β射线的射程和最大能量。
2)了解计数管、定标器等仪器。
实验原理:
1)当一定能量的β射线(即高速)通过物质时,与该物质原子或原子核相
互作用,由于能量损失,强度会逐渐减弱,即在物质中被吸收。
2)电子与物质相互作用的机制主要有三种:
3)由①看出,电离损失的能量与入射电子的速度、物质的原子序数、原子的平均
激发能等因素有关。由式(2)可以看出,β射线在物质中的辐射损失与物质的
Z2成正比,与入射电子的能量成正比。比较(1)、(2)两式,可粗略看出入射
电子的能量较低时,电离损失占优势,当电子能量较高时辐射损失占优势。
4)考虑一束初始强度为I0的单能,当穿过厚度为x的物质时,强度I随厚
度x的增加而减小且服从指数规律,可表示为
I=Ie−μx(3)
0
式中μ是该物质的线性吸收系数。实验,不同物质的线性吸收系数有很大
的差别,但随原子序数Z的增加,质量吸收系数μm=μ/ρ(ρ是该物质的密
度)却只是缓慢地变化,因而常用质量厚度d=ρ⋅x来代替线性厚度x,于是式
(3)变为
I=Ie−μmd(4)
0
通常定义通过吸收物质后,射线强度降低到I/I=10−4时,所对应的吸收物
0
质厚度d即为β射线的射程R。在实际测量中吸收曲线的尾部由于γ射线和轫
致辐射的存在而变平,因此只能根据曲线变平之前的下降趋势按直线外推至
I/I=100−4处,从而得到β射线的射程R。
β射线的射程与β射线的最大能量之间,有经验相联系,如吸收物质是铝,
则当射程2E=1.85R+0.245
R0.3g/cm时,
(5)
式中E为β射线的最大能量,单位为MeV。图4.3.2-4给出β射线的射程R与
其能量E之间的关系曲线,通过该曲线也可由射程求出对应的能量,或由β射
线的能量找出对应的射程。该图的坐标轴均取对数坐标。
5)通过以上分析知:作出吸收曲线便可求出线性吸收系数;在半对数坐标纸上线
性拟合得出最大射程,再根据经验得出E。
实验仪器:
端窗式钟罩形有机G-M计数管、定标器、高压电源、源、铝箔
实验内容:
1)熟悉仪器、实验结构设计、计数管安装和定标器使用方法等。
2)测量通过不同厚度铝箔后的射线强度。
3)描绘铝对β射线的吸收曲线,找出射程R,并通过射程求出β射线的最大能
量。
实验步骤:
1)了解实验原理、试验注意事项、实验步骤。
2)将电压调至最低,接上电源,打开开关,打开高压开关。
3)电压调至134
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