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 514 z 673

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
10. Detekce spektrometrie ionizujícího záření 2. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) 2. Poskytuje nám kvantitativní informace o intenzitě, energii, prostorové distribuci příp. elektronické dozimetry mohou být přepnuty buď režimu měření okamžitého dávkového příkonu, nebo režimu měření dávky, jejíž hodnota pak v přístroji kumuluje spuštění měření zastavení odečtu. Avšak některé elektronické detektory mohou pracovat kumulativním režimu.1.8.3. Polovodičové detektory 2. Zpravidla však elektronických přístrojů možné i v kumulativním režimu nastřádanou hodnotu průběžně sledovat odečítat, což fotografických a materiálových detektorů nelze. Absolutní měření radioaktivity intenzity záření 2. Statistické fluktuace chyby měření 2.9. Kromě "zviditelnění" nám detekce umožňuje zkoumat vlastnosti tohoto záření využívat jej v řadě vědecko-technických, průmyslových medicínských aplikací.1. http://astronuklfyzika. Úvod metodika detekce ionizujícího záření 2. Měření radioaktivity organismu (in vivo) 2.10.RNDr.10 si podrobněji popíšeme konkrétní druhy detektorů spektrometrů, jejich principy, vlastnosti a technickou konstrukci. Podle časového průběhu detekce rozeznáváme dvě základní skupiny detektorů: ■ Kontinuální "on-line" detektory, poskytující průběžnou informaci okamžité intenzitě záření počtu kvant ionizujícího záření. Přestane-li být detektor ozařován, signál jeho výstupu poklesne nulu hodnotu pozadí.5. dalších §2. Detektory tohoto druhu jsou, podle níže uvedeného třídění, téměř vždy elektronické. Odezva (signál, výsledek měření) takového detektoru měla být úměrná okamžité intenzitě záření.cz/DetekceSpektrometrie. Scintilační detektory 2.1 podáme základní rozdělení detekčních metod přístrojů a shrneme některé společné metodické aspekty detekce ionizujícího záření. dalších vlastnostech záření. Druhy detektorů ionizujícího záření Byla vyvinuta řada detektorů ionizujícího záření, které (kromě společného základního jevu, kterým jsou ionizační účinky záření) využívají různých principů technických konstrukcí.2-2. Fotografická detekce ionizujícího záření 2. Ionizační detektory 2.htm 54) [15.7. Vojtěch Ullmann: Detekce aplikace ionizujícího záření AstroNuklFyzika Jaderná fyzika Astrofyzika Kosmologie - Filosofie Fyzika nukleární medicína 2. Kalibrace kontrola spektrometrických přístrojů 2. Úvod metodika detekce ionizujícího záření Ionizující záření okem neviditelné, takže abychom jeho existenci vůbec mohli přesvědčit, je třeba jej detekovat pomocí příslušných fyzikálních metod vhodné přístrojové techniky. úvodním §2. Např. Podle níže uvedeného třídění této skupiny patří především fotografické materiálové detektory. ■ Kumulativní (integrální) detektory, které postupně shromažďují svou rostoucí odezvu během expozice. této kapitole si popíšeme jednotlivé metody přístroje pro detekci ionizujícího záření pro měření jeho energie - spektrometrii. Přístroje pro detekci ionizujícího záření někdy označují souhrnným názvem radiometry. Detekce spektrometrie záření Kapalné scintilátory 2. Tyto detektory si můžeme rozdělit podle tří kritérií: 1. Tato odezva (signál, výsledek měření) zůstává detektoru uchována skončení expozice může vyhodnotit dodatečně.2008 12:15:06] .11.6.4.2