宽束γ射线注量率与距离关系测定.docx
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1、yl-76_L Ali.宽束Y射线11注量率与距离关系测定摘要Y射线的发现为科学技术和人类历史的进程起了巨大而深 刻的影响。根据Y射线的特性,Y射线与物质之间的三中相互作 用和在物质中的衰减规律,我们将之应用于社会的各个方面,并 且取得了巨大的成果和显著的效益。本论文认真分析并选取了符合实验方案的仪器清单。以相同条件 下,某一时刻的计数率与该时刻的注量率成正比关系,求出计数 率之与距离之间的关系,即为注量率与距离之间的关系。论文中 以理论上粒子注量率与距离r成平方反比为假定基础,通过实 验数据的处理分析,画出计数率与距离的乘幕曲线图,得到相关 关系公式y = E . X T.9604,并与理论
2、值比较之后,讨论误差产生的 原因。关键词:Y射线计数率注量率平方反比AbstractThe discovery of y-ray has played a huge impact on science technology and human history. According to the characteristics of Y-rays, three interaction betweeny-ray and the matter, and the law that Y-rays weaken in the matter, we apply it in various aspects o
3、f society , receiving great achievements and significant benefits.This paper makes a careful analysis and selects equipment list in line with the experiment project. On even ground, when the counting rate at a time is proportional to fluency rate, calculate the relationship between count rate and di
4、stance, which is the relationship of fluency rate and distance. This paper makes a theoretical assumption as the basis that particle fluency rate 9 is inverse square to the distance r, then get the formula y = e x -1.9604 by curve of count rate and distance power obtained from the analysis of experi
5、mental data. The cause of error will be discussed after comparisons with theoretical value.Keywords:y-raycount rate fluency rate inverse square目录摘要IAbstractII目录III0.前言10.1研究背景10.2研究目的和意义10.3研究的主要内容11. Y射线相关基础知识31.1 Y射线的性质31.2 y射线的应用31.2.1 y射线在农业中的应用31.2.2 y射线在工业中的应用41.2.3 y射线在医疗卫生中的应用51.2.4 y射线在环境保护
6、上的应用51.2.5 y射线在未来的应用趋势51.3y射线的危害62. y射线与物质的相互作用72.1光电效应72.2康普顿效应72.3电子对效应92.4 y射线在物质中的衰减规律113. 丫 射线注量率与距离的关系133.1注量与注量率133.1.1粒子注量与粒子注量率133.1.2 能量注量与能量注量率143.1.3能量注量与粒子注量的关系153.2注量率与距离的关系154. 实验准备174.1实验物品的选择174.2放射源174.3探测器184.3.1闪烁探测器的原理184.3.2 NaI(T l)闪烁探测器204.4单道脉冲幅度分析器214.5注意事项225.数据的采集、处理和分析23
7、5.1数据的采集235.1.1实验仪器连接框图235.1.2实验步骤235.1.3实验数据记录245.2 实验数据的处理255.3数据分析265.3.1实验值与理论值265.3.2误差分析27结论29致谢30参考文献310.前言0.1研究背景放射性核素及其辐射在地球形成之初,就已经存在了,只是 因其看不见,摸不着,人类对它的认识要比其它的自然科学现象 和规律认识晚的多。直到19世纪末20世纪初,放射性及放射性 核素才逐渐被发现,并呈现井喷式发展,随后各种放射性测量方 法也迅速发展起来。20世纪20年代首先在俄国和德国实现了野 外Y射线的探测,Y射线的应用也成为了一种新兴产业,现在它 已经应用到
8、了国民经济和社会生活的各个领域。特别是在工农业、 医疗卫生和生物学方面取得了巨大的成果和效益1。0.2研究目的和意义通过对宽束Y射线的注量率与距离之间关系的测定,我们得 到了相关的关系公式y = E . X -1.9604,将之与理论值比较,发现由 于受到误差的影响,注量率与距离之间实际上达到满足平方反比 定律,这为科学研究距离的平方反比关系,降低误差有着重要的 意义。根据本次论文所得到的注量率与距离之间的乘幕的绝对值 小于理论值的绝对值2,在科学研究中,我们应该尽可能的克服 造成误差的原因,提高测量精确度,并在利用注量率与距离的关 系式,根据当时情况适当的选取稍小于理论值-2的乘幕值,用以
9、避免造成更大的误差。研究注量率与距离之间的乘幕关系,得到准确的乘幕数值之 后,可以以此为基础,计算剂量、空气比释动能、照射量率、屏 蔽厚度等的数值,使得在一般情况下的计算值更精确。0.3研究的主要内容通过Y射线相关基础知识,了解了丫射线的性质、在社会各 方面的应用及其危害。研究丫射线与物质之间相互作用的产生,三种主要的相互作 用的产生条件和相对强弱:对于低原子序数的物质,康普顿效应 在很宽的能量范围内都占优势,对于中等原子序数的物质,在低 能时,光电效应占优势;在高能时,电子对效应占优势。当光子 能量在10MeV以上,并且与它作用物质的原子序数为任何值时, 光电效应、康普顿效应的截面随光子能量
10、的增加而降低,电子对 效应的截面却随着光子能量的增加而增大,相对于前两种过程占 优势。深入理解Y射线在物质中的衰减规律。通过对注量与注量率之间的了解和分析,得到了注量率与距 离之间理论上成平方反比关系。全面细致的认识点源和实验仪器, 通过实验步骤记录下的数据并加以整理分析,得到注量率与距离 之间的乘幕关系,并与理论值相比较,发现实际得到的乘幕的绝 对值小于理论值的绝对值,由此我们对于误差的产生原因进行了 细致的分析。1.Y射线相关基础知识1.1 Y射线的性质Y射线,又称Y粒子流,中文音译为伽马射线,是原子核 能级跃迁蜕变时释放出的射线,是波长短于0.2埃的电磁波。首 先由法国科学家P.V.维拉
11、德发现,是继a、P射线后发现的 第三种原子核射线。原子核衰变和核反应均可产生 Y射线。 Y射线的波长比X射线要短,所以Y射线具有比X射线还要 强的穿透能力。通过对Y射线谱的研究可了解核的能级结构。 Y射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控 制。Y射线对细胞有杀伤力。人体受到Y射线照射时,Y射 线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产 生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,它们都 是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人 体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡,医疗上 用来治疗肿瘤UK1.2 Y射线的应用1.2.1 Y射线在农业
12、中的应用(1)农作物的辐射育种利用Y射线照射农作物的种子、植株或某些器官和组织,促 使它们产生各种变异,再从中选出我们所需要的可遗传的优良变 异,经过培育而成为优良的新品种。例如:用一定强度的Y射线 照射水稻种子,就可得到变异的后代,选出种子的品种,经过几 代培育可得高产、抗病、早熟的优良品种。(2)Y射线引起害虫绝育人们在与农业上的各种害虫作斗争的过程中,希望有一种巧 妙的方法,能够达到消灭害虫的后代,以便最后根绝虫害的目的。人们从研究射线的生物效应中发现,辐射不对其它细胞有严 重的损伤,只引起雄性害虫的遗传基因发生变化,这种害虫与雌 虫交配过以后,雌虫就失去了繁殖后代的能力,这样,我们一次
13、 灭虫就不是只杀灭一只或几只害虫,而是灭绝一群,灭绝一代以 至几代的害虫。(3)Y射线刺激生物生长在射线的剂量不是很高时,用射线照射生物,生物细胞会发 生一系列物理的化学的和生理的变化,有可能加速细胞分裂的过 程,因此刺激生物的生长发育。例如:用少剂量的Y射线照射一 串红花的幼苗,促进植株快速生长,提前开花期。1.2.2 Y射线在工业中的应用(1)Y射线探伤Y射线有很强的穿透性,Y射线探伤就是利用Y射线的穿 透性和直线性来探伤的方法。Y射线虽然不会像可见光那样凭肉 眼就能直接察知,但它可使照相底片感光,也可用特殊的接收器 来接收。当Y射线穿过(照射)物质时,该物质的密度越大,射 线强度减弱得越
14、多,即射线能穿透过该物质的强度就越小。此时, 若用照相底片接收,则底片的感光量就小;若用仪器来接收,获 得的信号就弱。因此,用Y射线来照射待探伤的零部件时,若其 内部有气孔、夹渣等缺陷,射线穿过有缺陷的路径比没有缺陷的 路径所透过的物质密度要小得多,其强度就减弱得少些,即透过 的强度就大些,若用底片接收,则感光量就大些,就可以从底片 上反映出缺陷垂直于射线方向的平面投影;若用其它接收器也同 样可以用仪表来反映缺陷垂直于射线方向的平面投影和射线的透 过量。一般情况下,Y射线探伤是不易发现裂纹的,或者说,Y 射线探伤对裂纹是不敏感的。因此,Y射线探伤对气孔、夹渣、 未焊透等体积型缺陷最敏感。即Y射
15、线探伤适宜用于体积型缺陷 探伤,而不适宜面积型缺陷探伤。(2)放射性物质的检测根据Y射线自身的特性,如波长短、频率高、穿透性强等做 出的射线检测仪就可以对物质进行检测是否有放射性,就可在公 共运输系统,政府大楼,重要集会场所,军事部门等处应用。1.2.3 Y射线在医疗卫生中的应用(1)Y射线治疗肿瘤Y射线对细胞有很强的杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。肿瘤 细胞受到Y射线照射时发生电离作用,电离产生的离子破坏了组 成细胞的蛋白质、核酸和酶等有机分子,使肿瘤细胞死亡。目前利用最广泛的就是伽马刀手术,该手术无创伤、不出血、 不需麻醉,无手术禁忌症,是一种理想的肿瘤局部治疗手段,适 应症较广。(2)利用Y
16、射线对死后经过时间的推断动物死后对Y射线的辐射强度和死后经过时间呈近似的指数 衰减的相关关系。所以,用动物死后对Y射线的吸收变化规律可 对死后经过时间的推断。1.2.4 Y射线在环境保护上的应用Y射线对废水的净化处理,Y射线的照射能使废水中的有害 物质发生分解而达到清除的目的。射线处理污水,最大的优点就 是不会造成二次污染。1.2.5 Y射线在未来的应用趋势(1)Y射线在信息产业中的应用21世纪已成为信息化的时代,计算机、网络等信息产业都在 飞速的发展,因此信息传递也越来越受到人们的关注。在未来, Y射线将会取代传统的信息通讯方式,迎来信息产业的新篇章。(2)Y射线在人类生活中的应用趋势现在电
17、磁辐射在人类生存的空间中已是无处不在,给人类的 生产生活带来了极大的危害,并且科学家也越来越重视电磁辐射 的危害,电磁辐射已经成了科学家研究的重要课题。为了给人类创造一个环保、健康的生活环境,Y射线将会成 为这一领域的重要一员。如果科学家可以根据Y射线所特有的性 质研发能吸收电磁波的电磁波吸收仪,就可以减少人类生存环境 中的辐射。(3)Y射线在军事科技中的应用趋势国家军事力量的强大直接体现着一个国家的强大,军事力量 的强大就得依靠先进的科学技术,Y射线的应用作为一门新兴产 业和一项先进的技术将会趋向于军事科技。如:Y射线炸弹,它 无需炸药引爆,令某些放射性元素在极短的时间内迅速衰变,从 而释放
18、出大量的伽马射线。Y射线弹爆炸后产生的效应不大,也 不会使人立刻死去,但能造成放射性沾染,迫使敌人离开,所以 它比氢弹、中子弹更高级更有威慑力。1.3 Y射线的危害Y射线能够使植物发生变异也能杀死人体的肿瘤细胞和变 病组。同样,过量的Y射线照射也会破坏人体的正常组织,造成 部分机体的失常,引起射线病,如皮炎、脱发、呕吐、白血球减 少、癌症甚至死亡。随着现在人们生活节奏的加快,科学的快速发展,人们吃的 粮食、蔬菜大部分都被射线处理过,人们长时间食用这些被射线 处理过的食物,部分放射性元素有可能就会残留在体内,最终引 起射线病,严重的很有可能就会遗传给下一代,影响下一代的正 常生活,因此Y射线也称
19、为“隐形炸弹”。2. Y射线与物质的相互作用Y射线、韧致辐射、湮没辐射和X射线等,都属电磁辐射。 它们与物质相互作用的方式,只取决于它们能量的大小,而与其 起源无关34。Y射线与物质的相互作用机制属于全或无相互作用,不同于 a、P射线的多次小相互作用,Y射线穿透物质后强度减小但能 力几乎不降低,a、p射线穿透物质后强度减小,能量也降低。Y射线与物质的相互作用和带电粒子与物质的相互作用有着 明显的不同。带电粒子主要是通过与物质原子的核外电子的许多 次非弹性碰撞逐渐损失能量的,每一次碰撞所转移的能量很小。 而Y光子不带电,不能像带电粒子那样,直接使靶物质原子电离、 激发或发生韧致辐射;Y光子与物质
20、原子的一次碰撞中将会损 失掉大部或全部能量,Y光子不是完全消失就是发生大角度散射。 Y射线穿过物质时,它的照射量率按指数规律衰减。Y射线与物质相互作用的方式有许多种,但当Y射线的能 量在30MeV以下时,作用方式主要有三种,即:光电效应、康普 顿效应和电子对效应6,7。2.1光电效应Y光子与物质原子中的束缚电子作用时,光子把全部的能量 转移给原子中某个束缚电子,使之从原子中发射出来,而Y光 子本身消失,这种过程称为光电效应如图2.1。光电效应中发射 出来的电子称为光电子3。2.2康普顿效应当入射Y光子与原子的核外电子发生非弹性碰撞,光子的 一部分能量转移给电子,使它脱离原子成为反冲电子,而散射
21、光子的能量和运动方向都发生了变化,这一过程称为康普顿效应。 如图2.2所示,h和h,分别为入射光子和散射光子的能量;o 为散射光子与入射光子方向间的夹角,称散射角,$为反冲电子 的出射角,成为反冲角。图2.2康普顿效应示意图康普顿效应与光电效应的不同之处在于,光电效应中光子本 身消失,能量完全转移给核外的电子;康普顿效应中光子只是损 失掉一部分能量。光电效应发生在束缚得最紧的内层电子上;康 普顿效应总是发生在束缚得最松的外层电子上。虽然光子与束缚 电子之间的康普顿散射,严格地讲是一种非弹性碰撞过程。但外 层电子的结合既是较小的,是电子伏数量级,这和入射Y光子的 能量相比较,完全可以忽略,所以可
22、以把外层电子看作是“自由 电子”。因此,康普顿效应就可以认为是Y光子与处于静止状态 的自由电子之间的弹性碰撞。入射光子的能量就由反冲电子和散 射光子两者之间进行分配7,具体由下式(2.1)和(2.2)表示。hvh o r 1 + ho (1 COS 中)(2.1)m c 2h oE 中 1m c2(2.2)h o (1 - cos 0 )上述两式中,ho、ho,分别是入射光子的能量和散射光子的 能量;m c 2为电子静质量。2.3电子对效应当Y光子从原子核旁经过时,在原子核库仑场作用下,Y光 子转化为正-负电子对,这种过程称为电子对效应如图2.3。根据能量守恒定律,只有当入射光子能量ho大于2
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