Взаимодействие излучения с веществом — Методы судебной экспертизы | iFREEstore

Взаимодействие излучения с веществом

Территория рекламы

Любое излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию ионов разных знаков, называется ионизирующим.

Видимый свет и ультрафиолетовое излучение в это понятие не включают.

Различают непосредственно ионизирующее и косвенно ионизирующее излучение.

Непосредственно ионизирующее излучение представляет собой поток заряженных частиц, кинетическая энергия которых достаточна для ионизации при столкновении с атомами вещества.

Косвенно ионизирующее излучение представляет собой поток незаряженных частиц (нейтронов, фотонов), которые могут создавать непосредственно ионизирующее излучение и (или) вызывать ядерные превращения при взаимодействии со средой.

Взаимодействие с веществом a – излучения.

a-частицы сильно взаимодействуют с различными веществами, т. е. легко поглощаются ими. Тонкий лист бумаги или слой воздуха толщиной несколько сантиметров достаточны для того, чтобы полностью поглотить a-частицы.

При прохождении через вещество a-частицы почти полностью отдают свою энергию в результате электростатического взаимодействия с электронами оболочек атомов.

Энергия a-частиц идет на ионизацию и возбуждение атомов поглощающей среды (ионизационные потери). Этот процесс может рассматриваться как упругое столкновение a-частицы с электронами, при котором a-частица теряет часть своей энергии.

Взаимодействие с веществом b- излучения

b-частицы - это электроны (или позитроны), испускаемые ядрами радонуклидов при b-распаде.

b-частицы обладают сплошным энергетическим спектром.

В зависимости от энергии б-частиц различают:

-мягкое b-излучение (нескольких десятков кэВ);

-жесткое b-излучение (до нескольких единиц МэВ).

Вероятность взаимодействия b-частиц с веществом меньше, чем для a-частиц, так как b-частицы имеют в два раза меньший заряд и приблизительно в 7300 раз меньшую массу.

При взаимодействии b-частиц с электронами атомов массы соударяемых частиц можно считать одинаковыми, поэтому b-частицы при столкновении отклоняются гораздо сильнее, в результате чего при торможении траектория движения b-частиц имеет вид ломаной линии.

Скорость b-частиц сравнима со скоростью света.

Потери энергии тем больше, чем больше энергия b-частицы и атомный номер элемента поглотителя. Поэтому для снижения тормозного излучения защиту для b-источников выполняют из материалов с малым атомным номером - алюминий, органическое стекло и др.

В случае применения тяжелых материалов возникает тормозное (вторичное) излучение, которое является рентгеновским и обладает большой проникающей способностью.

Взаимодействие с веществом g- излучения

Взаимодействие g-квантов с веществом существенно отличается от взаимодействия a- и b-частиц. В то время как заряженные частицы передают свою энергию электронам атомов при многократных процессах соударения, g-кванты отдают всю или, по крайней мере, большую часть своей энергии при однократном взаимодействии. Однако вероятность этого взаимодействие очень низка, поэтому g-кванты обладают гораздо большей проникающей способностью, чем заряженные частицы.

Проникающая способность излучения характеризуется чаще всего толщиной слоя поглотителя (в г/см2), при которой интенсивность излучения уменьшается наполовину. Эту величину называют толщиной слоя полупоглощения.

Поглощение g-квантов сильно зависит от порядкового номера элементов. Свинец является наилучшим поглотителем g-квантов. во всех областях энергии.

← Предыдущая
Страница 1
Следующая →

Скачать

ekzamen_metody_1-1.doc

ekzamen_metody_1-1.doc
Размер: 508.5 Кб

Бесплатно Скачать

Пожаловаться на материал

Криминалистика. Методы основываются на соответствующих научных методах. Классификация методов. Научная обоснованность экспертного метода. Погрешность измерения. Полевая криминалистика. Научные и технико-криминалистические основы.

У нас самая большая информационная база в рунете, поэтому Вы всегда можете найти походите запросы

Искать ещё по теме...

Эта тема принадлежит разделу:

Методы судебной экспертизы

Криминалистика. Методы основываются на соответствующих научных методах. Классификация методов. Научная обоснованность экспертного метода. Погрешность измерения. Полевая криминалистика. Научные и технико-криминалистические основы.

К данному материалу относятся разделы:

Понятие метода судебной экспертизы

Классификация методов по степени общности и субординации

Классификация общеэкспертных методов

Критерии эффективности метода экспертного исследования

Понятия стандарта, стандартизации и сертификации, паспортизации и поверки технических средств, используемых в экспертно-криминалистической деятельности

Понятие измерения физической величины. Значение и единица измерения физической величины

Международная система единиц измерения (СИ)

Классификация типов измерений

Классификация методов измерений

Типы ошибок измерения физических величин: систематические и случайные ошибки, промахи

Понятие абсолютных, относительных ошибок измерения

Дискретные и непрерывные случайные величины

Моменты случайных величин

Дисперсия случайной величины

Понятие доверительного интервала и доверительной вероятности

Среднеарифметическое значение измеряемой величины, среднеарифметическая ошибка, среднеквадратичная ошибка измерения

Функции распределения случайной величины

Нормальное распределение

Распределение Стьюдента. Коэффициент Стьюдента

Оценка величины случайной ошибки, определение границ доверительных интервалов

Понятие и элементы полевой криминалистики

Состав наборов технических средств для работы в «полевых» условиях

Способы работы со следами на месте производства следственного действия

Научные и технико-криминалистические основы и особенности работы эксперта-криминалиста в полевых условиях

Проведение измерений в условиях пересеченной местности

Способы ориентирования на местности и привязка места происшествия к окружающей местности

Фиксация взаиморасположения объектов и следов

Природа света

Световой поток. Освещенность

Законы освещенности

Яркость источников и освещенных поверхностей

Световые измерения и измерительные приборы

Прямолинейное распространение света и световые лучи

Законы отражения и преломления света. Понятие дисперсии

Интерференция света. Дифракция света. Поляризация света

Линзы. Преломление изображения в линзах

Формула линзы. Действительное и мнимое изображение

Построение изображения в зеркалах

Увеличение при изображении объектов в сферических зеркалах и линзах

Фотоаппарат

Глаз как оптическая система. Лупа

Микроскоп

Методы темного и светлого поля

Разрешающая способность и увеличение оптических приборов

Погрешности оптических приборов

Различные виды микроскопов, используемые в судебной экспертизе

Оптическая световая микроскопия и ее использование для исследования объектов судебной экспертизы

Люминесцентная микроскопия и ее использование для исследования объектов судебной экспертизы

Электронная микроскопия, ее виды и использование ее для исследования объектов судебной экспертизы

Понятие электромагнитных волн

Видимая и невидимая зоны шкалы электромагнитных волн. Свойства электромагнитного излучения в различных областях спектра

Ультрафиолетовая, инфракрасная микроскопия и использование ее для исследования объектов судебной экспертизы

Электронная теория строения атома

Современная модель атома

Правила распределения электронов в атоме

Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева

Понятие спектра

Дисперсия показателя преломления различных материалов. Коэффициенты поглощения, отражения и пропускания

Цветовое зрение

Свет и цвета тел

Взаимодействие излучения с веществом

Спектральные аппараты

Спектры испускания и поглощения

Спектральный состав света различных источников. Спектры и спектральные закономерности

Методы спектральных исследований

Приборы для спектральных исследований

Атомно-абсорбционная спектроскопия и использование атомно-абсорбционной спектроскопии в судебной экспертизе

Атомно-эмиссионная спектроскопия и использование атомно-эмиссионной спектроскопии в судебной экспертизе

Рентгеновский анализ, использование рентгеновского анализа в судебной экспертизе

Молекулярный спектральный анализ

Действия света на вещество

Фотоэлектрический эффект

Люминесцентный анализ

Спектроскопия в УФ - и видимой области

Виды и источники излучений

Принцип действия ЭОП

Рентгеновское излучение, рентгеновская трубка

Основы радиоактивационного анализа

Лазер. Устройство гелий-неонового лазера

Свойства лазерного излучения

Понятие биологических методов

Поиск и изъятие следов биологического происхождения на месте происшествия

Основы и возможности ДНК-анализа тканей и выделений человека

Молекулярно-генетический идентификационный анализ

Понятие запаха, пахучих (запаховых) следов. Изъятие запаховых следов, правила упаковки запахоносителей

Методы исследования биологических объектов

Человек как объект судебного экспертного исследования

Похожие материалы:

Засоби автоматики та керування

Пристрої автоматизації (АПВ, АВР, АЧР та ін) здійснюють автоматичне керування схемою електропостачання підприємства в нормальному і аварійному режимах. Схема пристрою АВР. Пристрій автоматичного повторного включення.

Уровни языков программирования

Программирование - теоретическая и практическая деятельность, связанная с созданием программы. Классификация языков программирования. Языки программирования баз данных.

Здоровий спосіб життя студента

Чинники, які впливають на здоровий спосіб життя студента. Режим праці, відпочинку та сну. М’язова діяльність. Загартовування організму. Особиста гігієна. Вплив шкідливих звичок. Раціональне харчування.

Специфика школьной дезадаптации, методы ее диагностики

Диагностика межличностных отношений. Диагностика межличностных отношений ЛИРИ. Диагностика детско-родительских отношений.

Поняття морського страхування. Надзвичайні морські події

Морське право. Морське страхування - один із найдавніших видів страхування. Договір морського страхування права та обов'язки сторін в договорі морського страхування. Зміст поняття загальної аварії. Світова практика виробила й особливе поняття аварії. Під аварією звичайно розуміється небажана. Арбітраж в морському праві.