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 23 z 673

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Magnetické spektrometry.cz/Fyzika-NuklMed.-M. Kapalné scintilátory. Spektrometrické přístroje pro měření záření gama vysoké napětí pro napájení scintilačních sond, zesilovač impulsů, analyzátor impulsů integrální diferenciální měření, mnohokanálový analyzátor. trubicemi pevnými (plastickými) scintilátory. Scintilační detektory (sondy) pro záření gama konstrukce scintilačních krystalů, planární (ploché) studnové krystaly, optický kontakt fotonásobičem.5. http://astronuklfyzika. Korekční faktory geometrické účinnosti detektoru. 2. Kalibrace energie účinnosti měření. Scintilační spektra radionuklidů vznik struktura scintilačního spektra, fotopík, energetická rozlišovací schopnost, účinnost měření, šum pozadí, Comptovo spojité spektrum, únikové píky, sumační koincidenční píky, anihilační píky.8. Nastavení detekční aparatury.2008 12:13:04] . Čerenkovovy detektory vznik Čerenkovova záření, detekce fotonásobiči. Detektory Ge(Li), spektrometrie záření gama.Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika fyzika ionizujícího záření 2. Měření záření beta, protonů neutronů. detektorům. 2. Fotonásobiče princip činnosti, konstrukce. Kalibrace měřičů aktivity studnovou ionizační komorou. Scintilátory jejich vlastnosti mechanismus vzniku scintilací, scintilátory anorganické organické, vlastnosti konkrétních druhů scintilátorů. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) Geometrie měření geometrie, polohová objemová závislost účinnosti měření, absorbce samoabsorbce záření. Polovodičové detektory Spektrometry polovodičovými detektory druhy polovodičových detektorů,princip činnosti. 2. Výhody vícedetektorových systémů. Hybridní systémy.-M.htm 14) [15. Kapalné scintilátory princip činnosti, druhy scintilátorů, chemiluminiscence, zhášení jeho korekce, konstrukce přístrojů.7. Detekce záření G.10. Absolutní měření radioaktivity intenzity záření Relativní absolutní měření primární sekundární absolutní měření. Multidetektorové polovodičové systémy polovodičové pixelové detektory SPD, stripové detektory, polovodičové driftové detektory SDD. Kalibrované měřiče intenzity záření, radiační dávky dávkového příkonu. Detekce protonového záření, detekce neutronů.6. Vícedetektorové systémy konstrukce, spektrometrické nastavení, korekce rozdílné účinnosti detektorů, kontrola funkce standardizace. Absolutní koincidenční metody, kalorimetrické metody. Mikrokalorimetrické detektory izotermické kalorimetry, kryogenní mikrokalorimetry. Použití kapalných scintilátorů pro měření 14C 3H. Automatické měření sérií vzorků vzorkoměniče pro měření sérií vzorků.4. 2. Scintilační detekce spektrometrie záření gama Principy scintilačních detektorů interakce fotonového záření vznik scintilací, druhy scintilátorů jejich vlastnosti. Výhody scintilačních detektorů oproti G. Spektrometrie záření energetická kalibrace, kalibrace účinnosti, vyhodnocování spekter