Radiophysik 10 Flashcards
Vernichtungsstrahlung
ein Elektron und ein Positron stoßen zusammen, es entstehen 2 y-Quanten mit je 511 KeV
Isotope:
Isomere:
Isobare:
Isotone:
Isotope: gleiche Ordnungszahl, unterschiedliche Massezahl
Isomere: M und O ändern sich nicht, versch. Anregungszustand
Isobare: gleiche M, untersch O
Isotone: gleiche Neutronenzahl
Bindungsenergie
wird freigesetzt, wenn zwei oder mehrere Bestandteile durch Anziehung zusammengebracht werden
α Zerfall
Korpuskularstrahlung: He - Kerne
Massezahl des Ausgangsherns verringert sich um 2p 2n
Reichweite cm-mm, Abschirmung durch Papier, feste Energie
β- zerfall
Elektron aus den kern durch inneren zerfallsprozess
Massezahl ändert sich nicht, Ordnungszahl +1
Reichweite m, Abschirmung durch Al/Plexiglas, kontinuirliches Spektrum
β+ zerfall
Positron aus den kern durch inneren Umwandlungsprozess
trifft auf Elektron -> Vernichtungsstrahlung
Massezahl ändert sich nicht, Ordnungszahl -1
k-Einfang
Parlellreaktion zum β+ zerfall, kern fängt Elektron ein, ein Photon wird freigestetzt
y-Strahlung
Photon, keine Korpuskularstrahlung, tritt oft nach α Zerfall oder β- zerfall auf (angeregter Kern) kann nicht vollständig abgeschirmt werden
Gründe für Radioaktivität
- kern zu groß
- verhältniss P und N zu ungünstig
- kern im angeregten Zunstand
Wechselwirkung von Photonen mit Materie
a) normale (elastische) Streuung
b) Photoeffekt
c) Comptonefekt
d) Paarbildungseffekt
a) normale (elastische) Streuung
Photonen ändern ihre Richtung, kein Energieverlust
b) Photoeffekt
tritt hauptsächlich bei niedrigen Energien auf (bis 100 KeV)
c) Comptonefekt
Ein Photon streift ein Elektron, gibt einen Teil seiner Energie an das Elektron ab, elektron verlässt das Atom, Photon ist energieärmer und hat eine neue Richtung
d) Paarbildungseffekt
Hochenergetische Strahlung erzeugt ein Elektron und ein Positron
Wechselwirkung von Korpuskularstrahlung mit Materie
- ionisiert durch stoßprozesse die Meterie, wieviel hängt von der Reichweite ab
- Meistens steigt der Energieverlust pro Wegeinheit während des Weges, den das Teilchen zurücklegt, an. Die Kurve, die dies beschreibt, heißt Bragg-Kurve.
Bremsstrahlung
ein teilchen (elektron) gelangt in das coulombfeld des Atoms und wird abgebremst, es verliert dabei Energie.
charakteristische Strahlung
- ein Projektilelektron schlägt ein Tagetelektron aus der inneren Schale
- ein Elekton einer äußeren schale nimmt den platz ein
- wegen den Energieunterschied wird charakteristische Strahlung freigesetzt
Energiespektrum bei Wolframanode
unter 70 KV - reines Bremsspektrum
über 70 KV - Bremsspektrum mit K-α-Peak
Über 100 KV - Bremsspektrum mit K-α-Peak und K-β-Peak
Ionendosis
Erzeugte Ladung pro masse in durchstrahlter Luft
Ladung [C]/Masse[m].