形成科学

ガンマ線は何ですか?

素粒子の自然放出が可能な材料の発見後(電波放射減衰の結果として)、それらの特性を研究し始めました。 新しい物理学では、既存の知識を整理するための検索では積極的な参加は、有名なキュリーと取っ ラザフォードを。 彼は最初のガンマ線を開くために管理しています。 実験はシンプルで、同時に、素晴らしかったそれらを納入。

放射線源はラジウムを取りました。 厚いリード容量が狭い開口部をしています。 得られたチャンネルの底部にラジウムを入れました。 プレート - 容器から垂直感光体が配置されたボア軸線に対して小さな距離で。 それとを有する容器との間の隙間に放射性特別な装置の高強度の磁場、感光プレートに対して平行に配向された張力のラインを生成することができます。 フィールドジェネレータ以外のすべての要素は、実験結果の原子への空気の影響を排除するために、エアレス環境にあります。 ラザフォードは、この点を無視した場合は、ガンマ線は、他の誰かを開くことができます。

ウェハ上の磁気的影響の非存在下で放射線(単に鉛容器の壁を切断他の方向)の直進を示す、ダークスポットが発生しました。 しかし、それが表示されるには十分だった 磁場に、 システムの感光性要素の両方がちょうど3つのスポットを発生しました。 これは、フィールド偏向、特定の粒子はラジウムによって放出されたことを意味します。 ラザフォードは、ビームが、少なくとも3つの成分からなることが示唆されました。 文字ずれが2つのビームの粒子が電荷を有し、そして第3のビームが電気的に中性であることを指摘しました。 また、入射放射線の負の成分は、正よりも顕著に偏向しました。 電気的に中性の成分 - これはガンマ線です。 負電荷を有する成分は、ベータ線と呼ばれ、最後の、正電荷である - アルファ線。

彼らは、磁場中で異なる挙動を示すという事実のほかに、光線は、異なる特性を持っています。 ガンマ線は、かなり長い距離のための問題の中に浸透することができます。 従って、1cmの厚さの鉛板は、2倍の強度を低下させます。 アルファビームは紙も薄いシートを停止させることができます。 数ミリメートルの厚さとすることができる金属の流れを止める。しかし、ベータ放射線は中間位置を占めます。

それは、その後のことを浮上しました:

  • ベータ線は、高速で移動し、負に帯電した粒子(電子)のストリームです。
  • アルファ線 - ヘリウム核、非常に安定して形成。
  • ガンマ線-のタイプ の電磁波。 発光核ので完全にラインの発光スペクトルは、離散的なエネルギー状態によって特徴付けられます。 彼らは、光子放出されたエネルギーレベルの分布の形態です。 用語「ガンマ線」とは、ますますプロセス記述するだけでなく、使用される 放射性崩壊のを、 だけでなく、一般的には、エネルギーの各量子に対応する電磁放射のすべてのハード性質のために10keV以上です。 放射のこの種のソースは、電子が構造中の励起された原子です。 より高いへ余剰エネルギーを転送する電子 エネルギーレベル。 そこから、それらは、X線または光(電磁波)の形で放射線を放出する、バック前の状態に戻ります。 ガンマ線の場合における電磁放射のスペクトルは非常に小さく、マニフェスト粒子の特性ではなく、波より明確にこれに起因しない、より0.001 * 5nm以下になります。

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