Гамма-излучение и его свойства
Экспериментально установлено, что
-излучение (см. § 255) не является самостоятельным видом радиоактивности, а только сопровождает
- и
-распады и также возникает при ядерных реакциях, при торможении заряженных частиц, их распаде и т.д.
-Спектр является линейчатым.
-Спектр — это распределение числа
-квантов по энергиям (такое же толкование
-спектра дано в § 258). Дискретность
-спектра имеет принципиальное значение, так как является доказательством дискретности энергетических состояний атомных ядер.
В настоящее время твердо установлено, что
-излучение испускается дочерним (а не материнским) ядром. Дочернее ядро в момент своего образования, оказываясь возбужденным, за время примерно 10-13—10-14с, значительно меньшее времени жизни возбужденного атома (примерно 10-8с), переходит в основное состояние с испусканием
-излучения. Возвращаясь в основное состояние, возбужденное ядро может пройти через ряд промежуточных состояний, поэтому
-излучение одного и того же радиоактивного изотопа может содержать несколько групп
-квантов, отличающихся одна от другой своей энергией.
При
-излучении А и Z ядра не изменяются, поэтому оно не описывается никакими правилами смещения.
-Излучение большинства ядер является столь коротковолновым, что его волновые свойства проявляются весьма слабо. Здесь на первый план выступают корпускулярные свойства, поэтому
-излучение рассматривают как поток частиц —
-квантов. При радиоактивных распадах различных ядер
-кванты имеют энергии от 10 кэВ до 5 МэВ.
Ядро, находящееся в возбужденном состоянии, может перейти в основное состояние не только при испускании
-кванта, но и при непосредственной передаче энергии возбуждения (без предварительного испускания
-кванта) одному из электронов того же атома. При этом испускается так называемый электрон конверсии. Само явление называется внутренней конверсией. Внутренняя конверсия — процесс, конкурирующий с
-излучением.
Электронам конверсии соответствуют дискретные значения энергии, зависящей от работы выхода электрона из оболочки, из которой электрон вырывается, и от энергии Е, отдаваемой ядром при переходе из возбужденного состояния в основное. Если вся энергия Е выделяется в виде
-кванта, то частота излучения
определяется из известного соотношения
. Если же испускаются электроны внутренней конверсии, то их энергии равны Е – АК, Е – AL, ... , где АК, AL, ... — работа выхода электрона из К- и L-оболочек. Моноэнергетичность электронов конверсии позволяет отличить их от {
-электронов, спектр которых непрерывен (см. § 258). Возникшее в результате вылета электрона вакантное место на внутренней оболочке атома будет заполняться электронами с вышележащих оболочек. Поэтому внутренняя конверсия всегда сопровождается характеристическим рентгеновским излучением.
-Кванты, обладая нулевой массой покоя, не могут замедляться в среде, поэтому при прохождении
-излучения сквозь вещество они либо поглощаются, либо рассеиваются им.
-Кванты не несут электрического заряда и тем самым не испытывают влияния кулоновских сил. При прохождении пучка
-квантов сквозь вещество их энергия не меняется, но в результате столкновений ослабляется интенсивность, изменение которой описывается экспоненциальным законом
(
и
— интенсивности
-излучения на входе и выходе слоя поглощающего вещества толщиной х,
— коэффициент поглощения). Так как
-излучение — самое проникающее излучение, то
для многих веществ — очень малая величина;
зависит от свойств вещества и от энергии
-квантов.
-Кванты, проходя сквозь вещество, могут взаимодействовать как с электронной оболочкой атомов вещества, так и с их ядрами. В квантовой электродинамике доказывается, что основными процессами, сопровождающими прохождение
-излучения через вещество, являются фотоэффект, комптон-эффект (комптоновское рассеяние) и образование электронно-позитронных пар.
Фотоэффект, или фотоэлектрическое поглощение
-излучения,— это процесс, при котором атом поглощает
-квант и испускает электрон. Так как электрон выбивается из одной из внутренних оболочек атома, то освободившееся место заполняется электронами из вышележащих оболочек, и фотоэффект сопровождается характеристическим рентгеновским излучением. Фотоэффект является преобладающим механизмом поглощения в области малых энергий
-квантов (
£ 100 кэВ). Фотоэффект может идти только на связанных электронах, так как свободный электрон не может поглотить
-квант, при этом одновременно не удовлетворяются законы сохранения энергии и импульса.
По мере увеличения энергии
-квантов (
» 0,5 МэВ) вероятность фотоэффекта очень мала и основным механизмом взаимодействия
-квантов с веществом является комптоновское рассеяние (см. § 206).
При
> 1,02 МэВ = 2
2 (
— масса покоя электрона) становится возможным процесс образования электронно-позитронных пар в электрических полях ядер. Вероятность этого процесса пропорциональна Z2 и увеличивается с ростом
. Поэтому при
» 10 МэВ основным процессом взаимодействия
-излучения в любом веществе является образование электронно-позитронных пар.
Если энергия
-кванта превышает энергию связи нуклонов в ядре (7 – 8 МэВ), то в результате поглощения
-кванта может наблюдаться ядерный фотоэффект — выброс из ядра одного из нуклонов, чаще всего нейтрона.
Большая проникающая способность
-излучения используется в гамма-дефектоскопии — методе дефектоскопии, основанном на различном поглощении
-излу-чения при распространении его на одинаковое расстояние в разных средах. Местоположение и размеры дефектов (раковины, трещины и т. д.) определяются по различию в интенсивностях излучения, прошедшего через разные участки просвечиваемого изделия.
Воздействие
-излучения (а также других видов ионизирующего излучения) на вещество характеризуют дозой ионизирующего излучения. Различаются:
Поглощенная доза излучения — физическая величина, равная отношению энергии излучения к массе облучаемого вещества. Единица поглощенной дозы излучения — грей (Гр) (С. Грей (1666—1736) — английский физик): 1 Гр = 1 Дж/кг — доза излучения, при которой облученному веществу массой 1 кг передается энергия любого ионизирующего излучения 1 Дж.
Экспозиционная доза излучения — физическая величина, равная отношению суммы электрических зарядов всех ионов одного знака, созданных электронами, освобожденными в облученном воздухе (при условии полного использования ионизирующей способности электронов), к массе этого воздуха. Единица экспозиционной дозы излучения — кулон на килограмм (Кл/кг); внесистемной единицей является рентген(Р): 1 Р = 2,58×10-4Кл/кг.
Биологическая доза — величина, определяющая воздействие излучения на организм. Единица биологической дозы — биологический эквивалент рентгена (бэр): 1 бэр — доза любого вида ионизирующего излучения, производящая такое же биологическое действие, как и доза рентгеновского или
-излучения в 1 P (1 бэр = 10-2 Дж/кг).
Мощность дозы излучения — величина, равная отношению дозы излучения к времени облучения. Различают: 1) мощность поглощенной дозы (единица — грей на секунду (Гр/с)); 2) мощность экспозиционной дозы (единица — ампер на килограмм (А/кг)).
§ 260. Резонансное поглощение
-излучения (эффект Мёссбауэра)
Как уже указывалось, дискретный спектр
-излучения обусловлен дискретностью энергетических уровней ядер атомов. Однако, как следует из соотношения неопределенностей (215.5), энергия возбужденных состояний ядра принимает значения в пределах
, где
— время жизни ядра в возбужденном состоянии. Следовательно, чем меньше
, тем больше неопределенность энергии
возбужденного состояния.
= 0 только для основного состояния стабильного ядра (для него
). Неопределенность энергии квантово-механической системы (например, атома), обладающей дискретными уровнями энергии, определяет естественную ширину энергетического уровня (Г). Например, при времени жизни возбужденного состояния, равного 10-13 с, естественная ширина энергетического уровня примерно 10-2эВ.
Неопределенность энергии возбужденного состояния, обусловливаемая конечным временем жизни возбужденных состояний ядра, приводит к немонохроматичности
-излучения, испускаемого при переходе ядра из возбужденного состояния в основное. Эта немонохроматичность называется естественной шириной линии
-излучения.
При прохождении
-излучения в веществе помимо описанных выше (см. § 259) процессов (фотоэффект, комптоновское рассеяние, образование электронно-позитронных пар) должны в принципе наблюдаться также резонансные эффекты. Если ядро облучить
-квантами с энергией, равной разности одного из возбужденных и основного энергетических состояний ядра, то может иметь место резонансное поглощение
-излучения ядрами: ядро поглощает
-квант той же частоты, что и частота излучаемого ядром
-кванта при переходе ядра из данного возбужденного состояния в основное.
Наблюдение резонансного поглощения
-квантов ядрами считалось долгое время невозможным, так как при переходе ядра из возбужденного состояния с энергией Е в основное (его энергия принята равной нулю) излучаемый
-квант имеет энергию
несколько меньшую, чем Е, из-за отдачи ядра в процессе излучения:

где
— кинетическая энергия отдачи ядра. При возбуждении же ядра и переходе его из основного состояния в возбужденное с энергией Е
-квант должен иметь энергию
несколько большую, чем Е, т. е.

где
— энергия отдачи, которую
-квант должен передать поглощающему ядру.
Таким образом, максимумы линий излучения и поглощения сдвинуты друг относительно друга на величину 2
(рис.344). Используя закон сохранения импульса, согласно которому в рассмотренных процессах излучения и поглощения импульсы
-кванта и ядра должны быть равны, получим
(260.1)

Рис. 344
Например, возбужденное состояние изотопа иридия
имеет энергию 129 кэВ, а время его жизни порядка 10-10 с, так что ширина уровня Г » 4×10-5 эВ. Энергия же отдачи при излучении с этого уровня, согласно (260.1), приблизительно равна 5×10-2 эВ, т.е. на три порядка больше ширины уровня. Естественно, что никакое резонансное поглощение в таких условиях невозможно (для наблюдения резонансного поглощения линия поглощения должна совпадать с линией излучения). Из опытов также следовало, что на свободных ядрах резонансное поглощение не наблюдается.
Резонансное поглощение
-излучения в принципе может быть получено только при компенсации потери энергии на отдачу ядра. Эту задачу решил в 1958 г. Р. Мёссбауэр (Р. Мёссбауэр (р. 1929) — немецкий физик, Нобелевская премия 1961 г.). Он исследовал излучение и поглощение
-излучения в ядрах, находящихся в кристаллической решетке, т. е. в связанном состоянии (опыты проводились при низкой температуре). В данном случае импульс и энергия отдачи передаются не одному ядру, излучающему (поглощающему)
-квант, a всей кристаллической решетке в целом. Так как кристалл обладает гораздо большей массой по сравнению с массой отдельного ядра, то в соответствии с формулой (260.1) потери энергии на отдачу становятся исчезающе малыми. Поэтому процессы излучения и поглощения
-излучения происходят практически без потерь энергии (идеально упруго).
Явление упругого испускания (поглощения)
-квантов атомными ядрами, связанными в твердом теле, не сопровождающееся изменением внутренней энергии тела, называется эффектом Мёссбауэра. При рассмотренных условиях линии излучения и поглощения
-излучения практически совпадают и имеют весьма малую ширину, равную естественной ширине Г. Эффект Мёссбауэра был открыт на глубоко охлажденном
(с понижением температуры колебания решетки «замораживаются»), а впоследствии обнаружен более чем на 20 стабильных изотопах (например, 57Fe, 67Zn и т. д.).
Мёссбауэр вооружил экспериментальную физику новым методом измерений невиданной прежде точности. Эффект Мёссбауэра позволяет измерять энергии (частоты) излучения с относительной точностью Г/Е = 10-15 ¸ 10-17, поэтому во многих областях науки и техники может служить тончайшим «инструментом» различного рода измерений. Появилась возможность измерять тончайшие детали
-линий, внутренние магнитные и электрические поля в твердых телах и т. д.
Внешнее воздействие (например, зеемановское расщепление ядерных уровней или смещение энергии фотонов при движении в поле тяжести) может привести к очень малому смещению либо линии поглощения, либо линии излучения, иными словами, привести к ослаблению или исчезновению эффекта Мёссбауэра. Это смещение, следовательно, может быть зафиксировано. Подобным образом в лабораторных условиях был обнаружен (1960) такой тончайший эффект, как «гравитационное красное смещение», предсказанный общей теорией относительности Эйнштейна.
Дата добавления: 2015-01-21; просмотров: 1510;
