Вавилова – Черенкова
Голубое свечение черенковского излучения в ядерном реакторе Вавилова – Черенкова – излучение электромагнитных волн заряженной частицей, движущейся в среде со скоростью большей скорости распространения света в этой среде.
Излучение назван в честь П. А. Черенкова, получивший за его открытие Нобелевскую премию по физике в 1958 г. вместе с И. М. Франком и И. Е. Таммом, которые дали теоретическое объяснение этого эффекта. Научный руководитель Черенкова С. И. Вавилов к тому времени уже умер, поэтому, хотя его заслуга в открытии эффекта очень велика, он не стал Нобелевским лауреатом. В научной литературе черенковское излучение иногда называют излучением Вавилова-Черенкова.
Черенковского излучения объясняется слабое голубоватое свечение радиоактивных веществ.
По своей природе черенковское излучение похоже на ударную волну, которая возникает, когда самолет переходит звуковой барьер.
Частица, которая движется со скоростью , Где c – скорость света в вакууме, а n – показатель преломления среды, излучает под углом, который определяется формулой
.
Этот угол немного разный для лучей разной частоты благодаря дисперсии света. Излучение образует конус в направлении движения частицы.
Интенсивность излучения в спектральном промежутке d ? определяется формулой
,
где e – элементарный заряд.
Черенковское випроминюванння используется для детектирования заряженных частиц.
Излучение назван в честь П. А. Черенкова, получивший за его открытие Нобелевскую премию по физике в 1958 г. вместе с И. М. Франком и И. Е. Таммом, которые дали теоретическое объяснение этого эффекта. Научный руководитель Черенкова С. И. Вавилов к тому времени уже умер, поэтому, хотя его заслуга в открытии эффекта очень велика, он не стал Нобелевским лауреатом. В научной литературе черенковское излучение иногда называют излучением Вавилова-Черенкова.
Черенковского излучения объясняется слабое голубоватое свечение радиоактивных веществ.
По своей природе черенковское излучение похоже на ударную волну, которая возникает, когда самолет переходит звуковой барьер.
Частица, которая движется со скоростью , Где c – скорость света в вакууме, а n – показатель преломления среды, излучает под углом, который определяется формулой
.
Этот угол немного разный для лучей разной частоты благодаря дисперсии света. Излучение образует конус в направлении движения частицы.
Интенсивность излучения в спектральном промежутке d ? определяется формулой
,
где e – элементарный заряд.
Черенковское випроминюванння используется для детектирования заряженных частиц.
Просмотров: 2498
Дата: 20-02-2011
Лазер на свободных электронах
Лазер на свободных электронах - источник когерентных электромагнитных волн, использующий синхротронное излучение электронов, ускоренных почти до скорости света. На заметку: Рекламные световые короба
ПОДРОБНЕЕ
Оптическое излучение
Оптическое излучение (Световое излучение) – 1) излучения, электромагнитная волна оптического диапазона; термин, объединяющий видимый свет, инфракрасное излучение и ультрафиолетовое излучение. 2)
ПОДРОБНЕЕ
Спонтанное излучение
Спонтанное излучение – самопроизвольное излучение кванта света квантовомеханической системы в возбужденном состоянии. Срок спонтанное излучение употребляется в противовес термину "вынужденное
ПОДРОБНЕЕ
Ионизирующая радиация
Знак радиационной безопасности Йонизуючи радиация – потоки электромагнитных волн или частиц вещества, способные при взаимодействии с веществом создавать в ней ионы. К йонизуючи излучения относят
ПОДРОБНЕЕ
Характеристическое рентгеновское излучение
Типичная картина характеристического рентгеновского спектра сплава Характеристическое рентгеновское излучение – линейчатых составляющая спектра рентгеновского излучения, характерная для каждого
ПОДРОБНЕЕ
Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение (от лат. Ultra – «за пределами»), сокращенно УФ-излучения или ультрафиолет – невидимое глазом человека электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между
ПОДРОБНЕЕ