C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH

Podobne dokumenty
C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH

ĆWICZENIE 3. BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β w ABSORBERACH

ĆWICZENIE 2. BADANIE CHARAKTERYSTYK SOND PROMIENIOWANIA γ

Ćwiczenie nr 5. Pomiar górnej granicy widma energetycznego Promieniowania beta metodą absorpcji.

Ćwiczenie nr 2. Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji

Badanie absorpcji promieniowania γ

wyznaczenie zasięgu efektywnego, energii maksymalnej oraz prędkości czastek β o zasięgu maksymalnym,

Pomiar maksymalnej energii promieniowania β

LABORATORIUM PROMIENIOWANIE W MEDYCYNIE

γ6 Liniowy Model Pozytonowego Tomografu Emisyjnego

Promieniowanie jonizujące Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania dla różnych materiałów.

RADIOMETR Colibri TTC

PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 4. Badanie rozkładu gęstości strumienia kwantów γ oraz mocy dawki w funkcji odległości od źródła punktowego

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania gamma

II PRACOWNIA FIZYCZNA część Pracownia Jądrowa. Ćwiczenie nr 6

Doświadczenie nr 6 Pomiar energii promieniowania gamma metodą absorpcji elektronów komptonowskich.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

3. Zależność energii kwantów γ od kąta rozproszenia w zjawisku Comptona

Szkoła z przyszłością. Detektor Geigera-Müllera narzędzie do pomiaru podstawowych cech promieniowania jonizującego

OZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA GAMMA PRZY UŻYCIU LICZNIKA SCYNTYLACYJNEGO

Ćwiczenie 9. Pomiar bezwględnej aktywności źródeł promieniotwórczych.

Osłabienie promieniowania gamma

WYZNACZANIE ZAWARTOŚCI POTASU

Pomiar górnej granicy widma energetycznego promieniowania β metodą absorpcji

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Ćwiczenie nr 1 Oznaczanie składu substancji metodą niskorozdzielczej analizy fluorescencyjnej

EKSPERYMENT RUTHERFORDA

Metodyka prowadzenia pomiarów

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI, OKRESU PÓŁTRWANIA I MAKSYMALNEJ ENERGII PROMIENIOWANIA

Wyznaczanie czasu połowicznego zaniku izotopu promieniotwórczego

Pomiar zasięgu promieniowania α w powietrzu

SYMULACJA GAMMA KAMERY MATERIAŁ DLA STUDENTÓW. Szacowanie pochłoniętej energii promieniowania jonizującego

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA. Promieniotwórczość

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:...

gamma - Pochłanianie promieniowania γ przez materiały

Wyznaczanie bezwzględnej aktywności źródła 60 Co. Tomasz Winiarski

Licznik Geigera - Mülera

Ć W I C Z E N I E N R J-1

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

Opracowanie wyników pomiarów w ćwiczeniu "Czas połowicznego zaniku izotopów promieniotwórczych" z wykorzystaniem arkusza Excel

Ćwiczenie nr 96: Dozymetria promieniowania γ

Ćwiczenie 57 Badanie absorpcji promieniowania α

Radon w powietrzu. Marcin Polkowski 10 marca Wstęp teoretyczny 1. 2 Przyrządy pomiarowe 2. 3 Prędkość pompowania 2

UWAGA! spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia* spełnia/nie spełnia*

Doświadczenie nr 7. Określenie średniego czasu życia mionu.

Wyznaczanie współczynnika rozpraszania zwrotnego. promieniowania β.

Ćwiczenie 3. POMIAR ZASIĘGU CZĄSTEK α W POWIETRZU Rozpad α

Ćwiczenie nr 5 : Badanie licznika proporcjonalnego neutronów termicznych

- ĆWICZENIA - Radioaktywność w środowisku naturalnym K. Sobianowska, A. Sobianowska-Turek,

Β2 - DETEKTOR SCYNTYLACYJNY POZYCYJNIE CZUŁY

Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego PRACOWNIA JĄDROWA ĆWICZENIE 6. Wyznaczanie krzywej aktywacji

Wyznaczenie absorpcji promieniowania radioaktywnego.

Ćwiczenie nr 4. Wyznaczanie energii cząstek alfa metodą emulsji jądrowych.

LABORATORIUM PROMIENIOWANIE w MEDYCYNIE

Ćwiczenie nr 2 : Badanie licznika proporcjonalnego fotonów X

Ćwiczenie nr 2 Zastosowanie fluorescencji rentgenowskiej wzbudzanej źródłami promieniotwórczymi do pomiarów grubości powłok

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk

Szkoła z przyszłością. Zastosowanie pojęć analizy statystycznej do opracowania pomiarów promieniowania jonizującego

POMIARY SKAśEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH

Licznik scyntylacyjny

WYZNACZANIE PROMIENIOWANIA RADONU Instrukcja dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Miejsce Wirtualnego Nauczyciela w infrastruktureze SILF

Ćwiczenie 52 Spektroskopia β

Podstawowe własności jąder atomowych

Laboratorium z Krystalografii. 2 godz.

Oddziaływanie cząstek z materią

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

Wyznaczanie promieniowania radonu

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

Wyznaczanie współczynnika przewodnictwa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Fizyki

Ćwiczenie 3++ Spektrometria promieniowania gamma z licznikiem półprzewodnikowym Ge(Li) kalibracja energetyczna i wydajnościowa

OCHRONA RADIOLOGICZNA 2. Osłony. Jakub Ośko

SPEKTROMETRIA CIEKŁOSCYNTYLACYJNA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Dział Edukacji i Szkoleń ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk. Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:...

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

Ćwiczenie nr 50 CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO

ĆWICZENIE NR 1. Część I (wydanie poprawione_2017) Charakterystyka licznika Geigera Műllera

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

CHARAKTERYSTYKA LICZNIKA GEIGERA-MÜLLERA I BADANIE STATYSTYCZNEGO CHARAKTERU ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO

Pomiar stężenia radonu i jego pochodnych w powietrzu atmosferycznym

Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

Analiza aktywacyjna składu chemicznego na przykładzie zawartości Mn w stali.

Badanie licznika Geigera- Mullera

Szkoła z przyszłością. Oddziaływanie cząstek β z polem magnetycznym

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

Energetyka Jądrowa. Wykład 3 14 marca Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Zagrożenia naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego w przemyśle wydobywczym. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Skowronka

Ultrasonograficzne mierniki grubości materiału. Seria MTG & PTG

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

Transkrypt:

C5: BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α i β W POWIETRZU oraz w ABSORBERACH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest obserwacja pochłaniania cząstek alfa w powietrzu wyznaczenie zasięgu w aluminium promieniowania β emitowanego przez źródło promieniotwórcze 90 Sr WYPOSAŻENIE STANOWISKA POMIAROWEGO radiometr Colibri z sondą SPAB-15 półotwarte źródła promieniotwórcze: 241 Am i 90 Sr płytki plastikowe służące do ustawienia sondy w określonej odległości od źródła krążki aluminiowe o różnej grubości, służące jako absorbery tuleje aluminiowe suwmiarka 1. BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA α W POWIETRZU Sondę przestawić w tryb rejestracji promieniowania α. Przed przystąpieniem do pomiarów należy zmierzyć poziom tła promieniowania α w miejscu, gdzie będą prowadzone pomiary. Następnie należy ostrożnie zdjąć pokrywę kapsułki zawierającej źródło radioaktywne 241 Am. W odkrytej części kapsułki znajduje się wgłębienie, w którym jest umieszczony materiał radioaktywny pokryty bardzo cienką (ok. 0.02 mm) ochronną warstwą folii (wykonanej z materiału o nazwie Mylar D). Folia ochronna jest niezwykle delikatna. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać źródła znajdującego się we wgłębieniu, ani palcami, ani jakimikolwiek przedmiotami (np pęsetą). W ćwiczeniu mierzona będzie częstość zliczeń promieniowania α rejestrowana przez sondę w zależności od odległości źródło - sonda. Otwartą kapsułkę ze źródłem należy umieścić na stole otworem do góry. Do ustalenia odległości źródłosonda posłużą plastikowe krążki z otworem (CD-rom). Krążki należy nakładać na kapsułkę (nie dotykając jej), tak by źródło znalazło się w otworze w środku stosu płytek. Minimalna dozwolona liczba płytek to 4 co odpowiada przyłożeniu ochronnej siatki sondy niemal bezpośrednio do górnej powierzchni kapsułki ze źródłem. Do stosu płytek należy przyłożyć sondę i wykonać pomiar. Zwiększanie odległości sondy od źródła należy kontynuować aż do chwili, gdy wskazania radiometru spadną do zera. Należy zachować szczególną ostrożność, by nie uszkodzić okna sondy również to okno jest bardzo delikatnym elementem i nie wolno go dotykać. Najwygodniej pomiary prowadzić korzystając z funkcji preselekcji czasu w radiometrze, dobierając czas pomiaru tak, by w każdym pomiarze uzyskać statystykę zliczeń pozwalającą na nieprzekraczanie 5% 1

błędu statystycznego. Rejestrowane liczby zliczeń należy zapisać w tabeli i przedstawić na wykresie w funkcji odległości sondy od źródła i kwadratu odległości od źródła. Proszę przyjąć, że powierzchnia źródła znajduje się 3 mm nad powierzchnią stołu, a detektor znajduje się 5 mm pod ochronną siatką sondy. Zinterpretować uzyskane wyniki w oparciu o informacje o stratach energii cząstek alfa w powietrzu (Wykres 1) i charakterystykę sondy (próg detekcji to cząstki alfa o energii 3 MeV). 2

Strata energii i zasięg cząstek alfa w powietrzu Wyres 1: Strata energii cząstek alfa o energii 5.49 MeV w powietrzu. Wykres 2: Zasięg cząstek alfa w powietrzu w funkcji energii. 3

2. BADANIE POCHŁANIANIA PROMIENIOWANIA β W ABSORBERACH Sondę należy przestawić w tryb rejestracji promieniowania β. Następnie należy zmierzyć poziom tła β w miejscu, gdzie będą prowadzone pomiary (sprawdzić czy tło zmienia się w obeności tulei używanej w ćwiczeniu). Źródło promieniowania β należy ostrożnie wyjąć z pudełka i położyć na stole, aktywną ( złotawą ) stroną do góry. Nie wolno dotykać aktywnej powierzchni źródła. Nad źródłem należy ustawić dwie tuleje aluminiowe, tak by źródło znalazło się w otworze tulei. Należy ostrożnie przyłożyć sondę do górnej powierzchni tulei i zmierzyć liczbę zliczeń. Następnie, należy kolejno wkładać pomiędzy tuleje krążki absorberów, zwiększając tym samym całkowitą grubość przesłony aluminiowej. Dla każdej grubości należy wyznaczyć liczbę zliczeń na sekundę. Tak jak poprzednio, należy korzystać z funkcji preselekcji czasu w radiometrze, dobierając czas pomiaru tak, by w każdym pomiarze uzyskać statystykę zliczeń pozwalającą na nieprzekraczanie 1% błędu statystycznego (przy grubszych absorberach, kiedy spełnienie tego warunku wymagałoby bardzo długich pomiarów, można zrezygnować z tego warunku). Kontynuować pomiary do momentu, kiedy częstość zliczeń przestanie się zmieniać (z dokładnością do fluktuacji statystycznych). Rejestrowane liczby zliczeń w funkcji grubości absorbera przedstawić na wykresie (w skali półlogarytmicznej).należy pamiętać o odjęciu tła! Wyjaśnić kształt otrzymanej zależności. Wyznaczyć (na podstawie wykresu) zasięg w Al promieniowania beta emitowanego przez 90 Sr i porównać otrzymaną wartość z wartościami tablicowymi. 4

Promieniowane beta ze źródła 90 Sr Izotop 90 Sr ulega rozpadowi β z czasem połowicznego zaniku równym 28.8 lat. Całkowita energia wyzwalana w procesie tego rozpadu wynosi 0.546 MeV i dzielona ona jest pomiędzy elektron, antyneutrino oraz powstające jądro 90 Y. Maksymalna energia promieniowania β powstającego w tym rozpadzie wynosi więc 0.546 MeV. Wyprodukowany w rozpadzie 90 Sr izotop 90 Y jest również niestabilny ulega on kolejnemu rozpadowi β z czasem połowicznego zaniku równym 64 godziny. Maksymalna energia powstającego w tym rozpadzie promieniowania β to 2.27 MeV. Widmo elektronów emitowanych przez źródło 90 Sr jest więc sumą widm z pierwszego i drugiego rozpadu. Średnia energia takich elektronów jest równa 1.13 MeV. Zasięg w różnych materiałach elektronów ze źródła 90 Sr przedstawia tabela: materiał absorbera gęstość maksymalny zasięg e - (2.3 MeV) (1.1 MeV) powietrze 1.2 mg/cm 3 8.8 m 3.8 m woda (tkanki miękkie) 1.0 g/cm 3 11 mm 4.6 mm plastik 1.2 9.6 mm 4.0 mm szkło 2.2 5.6 mm 2.2 mm aluminium 2.7 4.2 mm 2.0 mm miedź 8.9 1.2 mm 0.5 mm ołów 11.3 1.0 mm 0.4 mm Warto pamiętać, że zasięg elektronów można z grubsza oszacować, przyjmując, że zasięg wyrażony w g/cm 2 jest równy połowie maksymalnej energii elektronów wyrażonej w MeV. 5