发布网友 发布时间:2024-10-03 22:21
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热心网友 时间:2024-10-09 17:56
闪烁探测器是基于核辐射与物质相互作用产生荧光的原理工作的。其工作流程分为五个步骤:
以137Cs的0.661MeV单能γ射线为例,NaI(Tl)的能量分辨率通常在10%左右,最好的可达6~7%。线性问题关乎输出脉冲幅度与能量的关系,NaI(Tl)在150KeV至6MeV能量范围内,荧光输出与射线能量成正比,但线性表现受设备工作状态影响。
实验中采用多道脉冲分析器替代单道分析,以提高测量效率。它能同时处理不同幅度的脉冲,一次测量得到整个能谱曲线,既准确又便捷。
闪烁探测器对137Cs的γ能谱检测结果显示,谱图有三个峰和一个平台。全能峰A代表0.661MeV能量的γ射线,分辨率为7.5%;平台B代表康普顿效应的连续电子谱;峰C为反散射峰,由康普顿反散射或γ射线在周围物质的散射光子记录;峰D是X射线峰,由137Ba的K层特征X射线产生。
相对论效应验证实验是一个用实验验证相对论效应的过程, 一个是1887年由迈克尔逊和莫雷所做的光速实验和另一个是所谓的黑体辐射。 狭义相对论改变关于时间和空间的观念:从牛顿的绝对对时空观念而成为四维时空观,这就是爱因斯坦于1905年提出他的相对性原理和光速不变原理。狭义相对论时空观念。爱因斯坦狭义相对论已为大量的实验所证实,并应用于近代物理的各个领域。狭义相对论是设计所有粒子加速器的基础。