Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Кирчанов В.С. Физика атома, ядра и частиц.doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
6.61 Mб
Скачать

1.3.4.Гамма-излучение возбужденных ядер и его характеристики. Эффект Мёссбауэра (ядерный гамма-резонанс).

Гамма-излучение возбужденных ядер и его характеристики

Гамма-излучение возбужденных ядер и его характеристики слайд 14

Гамма-излучение ядер –коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны меньшей размера атома и большей размера ядра: 5 10 -14 м≤ λ ≤ 2 10 -10 м. Энергия гамма-квантов лежит в интервале 10 КэвE γ ≤20 Мэв.

Рис.1.8 Схема -распада ядра йода . Три каскадных перехода возбужденного ядра в основное состояние сопровождаются излучением трех гамма-квантов с энергиями 0,7 Мэв, 0,66 Мэв, 0,54 Мэв соответственно.

Ядро переходит с возбужденного энергетического уровня на основной уровень(одноквантовый переход). Этот радиационный переход может быть каскадным, когда снятие возбуждения происходит путем последовательного испускания кванта с промежуточных уровней энергии. Спектр γ-излучения представляют в виде распределения γ-квантов по энергиям . Энергетический спектр ядра содержит дискретную и непрерывную компоненты.

При излучении γ-кванта возбужденное ядро испытывает отдачу. Из закона сохранения импульса импульс γ-кванта ране импульсу ядра:

pγ = Pя.

Согласно закону сохранения энергии: разность между двумя уровнями энергии E0 равна энергии гамма-кванта Eγ и кинетической энергии ядра Tя при отдаче:

E0 =Eγ + Tя (1.46)

Кинетическая энергия ядра отдачи

Тя = Ря2/2Мя = pγ2/2Мя = E02/2Мяс2 E γ 2/2Мяс2 (1.47)

мала по сравнению с энергией гамма-кванта, который уносит почти всю энергию возбуждения ядра.

Эффект Мёссбауэра (ядерный гамма-резонанс).слайд 15

Ядерный γ-резонанс –испускание или поглощение γ-квантов атомными ядрами в твердом теле, без изменения колебательной энергии тела (Р. Мёссбауэр, 1958 г). Мёссбауэровские переходы наблюдаются у 73 изотопов 41 элемента.

При испускании или поглощении γ-кванта свободное неподвижное ядро приобретает импульс Р= Е γ /с, где Е γ –энергия γ-кванта. Энергия поступательного движения свободного ядра Тя = Р2/2 = E02/2Мяс2. Линии испускания и поглощения γ-квантов атомными ядрами в газах отличаются на величину 2Т, и становятся широкими за счет теплового движения и эффекта Доплера.

Энергия отдачи закрепленного ядра Тя уменьшается практически до нуля. Число соседних атомов N~108. Доплеровская ширина γ –линий Δ = 2(ТяkBT)1/2 при температуре Т=77К, также уменьшается. Остается естественная ширина линии Г= ћ/τ.

Спектрометр для наблюдения эффекта Мёссбауэра состоял из источника γ-квантов, резонансного поглотителя и детектора γ-квантов. Источнику γ-квантов - изотопу иридия в возбужденном состоянии ( ) сообщается скорость v относительно поглотителя. Энергия γ-квантов (Еγ = 129 кэв) за счет эффекта Доплера меняется на величину ΔЕγ= E0v/c. Скорости в интервале 0,1÷10 см приводят к смещению линии на величину Г.. Поглотитель (Иридий) содержит те же ядра, что и источник, но в основном состоянии. Детектор γ-квантов считает число γ-квантов в единицу времени в зависимости от скорости источника. Если скорость источника велика, линия испускания далеко от линии поглощения и число регистрируемых γ-квантов постоянно. При малых скоростях источника линия источника проходит через линию поглощения , число регистрируемых γ-квантов падает, наблюдается резонансное поглощение. Таким образом, плавно меняя скорость, определяют местоположение и форму мёссбауэровской линии. см. Рис.1.9.