Fyzika - fundamentální přírodní věda

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této úvodní kapitole se pokusíme nastínit některé metodologické aspekty stavby fyziky a jejího začlenění do kontextu ostatní přírodovědy a vědeckého poznání vůbec. Tyto metodologické poznámky mohou být zajímavé např. pro studenty a zájemce nefyzikálních profesí, kteří si chtějí udělat ucelený obraz o fyzikálních aspektech zkoumání přírody.

Vydal: - Neznámý vydavatel Autor: Vojtěch Ullmann

Strana 218 z 673

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
jeho efektivní ploška π. Vyjádření pravděpodobnosti interakce kvant záření (ostřelující částice) terčíkovou částicí (atomem) pomocí účinného průřezu Účinný průřez může, ale nemusí, přímo souviset "geometrickým průměrem" atomů rgeom, jejich "geometrickým průřezem" σgeom π. Při absorbci záření látce předávána část energie úrovni kinetické energie atomů.6 "Elementární částice" byl zaveden pojem tzv.htm 32) [15. kinetická energie pohybu atomů látky není nic jiného než teplo. poloměr kulového prostoru látky kolem bodového zdroje, němž absorbuje 90% energie emitované zdrojem). Podél dráhy svého průletu zanechávají kvanta záření ionizační stopu volných záporných elektronů kladných iontů. Účinný průřez interakce záření hmotou V §1. Často též dosah záření látce popisuje pomocí veličiny efektivního doletu R90 , což vzdálenost, níž absorbuje 90% původní emitované energie částic (resp. Někdy uvádí hodnota maximálního doletu Rmax . *) Dolet (dosah) záření látce Protože jednotlivé procesy interakce srážek kvant záření atomy látky mají náhodný charakter, není dosah částic záření vždy stejný pohybuje kolem určité střední hodnoty zvané střední dosah Rs .6 Ionizující záření záření. Kromě toho stejná ostřelující částice může témže atomu způsobit různé interakce, jejichž různé pravděpodobnosti popíšeme různými účinnými průřezy. Čím větší poloměr tohoto tělíska, resp.cz/JadRadFyzika6. Při každé další další interakci takto budou rozkmitávat atomy látky větší větší kinetickou energii ozařovaná látka bude zahřívat. účinného průřezu interakce, který názorným geometrickým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost interakcí částic. využití ionizačních účinků záření pro jeho detekci spektrometrii podrobněji pojednáno kap.5. Tepelné účinky záření Ještě jeden běžných aplikacích málo známý jev doprovází veškeré interakce záření látkou: teplo. Všechny tyto interakce procesy vedou tomu, při průletu kvant ionizujícího záření látkou dochází ke ztrátám energie těchto částic, jejich brzdění nakonec zastavení (je-li látkové prostředí dostatečně velké) záření látce omezený dolet dosah *). 1. Tyto účinné průřezy nemají již nic společného http://astronuklfyzika.r2 geom. Část těchto iontů elektronů opět vzájemně rekombinuje, avšak část jich může vyvolat nové chemické vazby reakce okolní látce (pokud tato látka není prvkem složených stejného druhu atomů), zvláště když jedná složitější látky organické. Elektromagnetické interakce jsou nejčastějšími nejdůležitějšími procesy při průchodu většiny druhů záření praxi.r2 účinný průřez, tím větší pravděpodobnost interakce (pravděpodobnost, částice "trefí"). při studiu interakcí záření látkou lze aplikovat názornou představu, každý atom ozařované látky vzhledem nalétající částici chová jako "absorbující tělísko" poloměru které částice buď zasáhne dojde dané interakci, nebo nezasáhne (mine je, proletí kolem) interakci nedojde. terčíky urychlovačích musejí být často chlazeny. Při nízkých tocích záření tento jev nepozorovatelně slabý, ale při intenzívním ozařování látka "hřeje" docela zřetelně např. Využívají též nejčastěji při detekci ionizujícího záření. Pro "účinně interagující" částice σgeom, pro slabě interagující částice je σ σgeom.RNDr.2008 12:13:54] .10. Vojtěch Ullmann: Jaderná radiační fyzika.2, chemických účincích ionizačního záření látky především živou tkáň pak kap