γ射线是由什么粒子构成的?
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射线由γ光子组成的。γ射线不带电荷,在磁场中不发生偏转,它有很强的穿透能力,其穿透深度取决于γ光子的能量和被穿透物质的原子序数。
还有,γ
射线的电离本领很弱,它经过某种物质时可产生光电效应(γ光子被物
质的原子吸收放出一个光电子),康普顿散射(γ光子被原子的壳层电
子所散射),正负电子对(γ光子的能量转变成一对正负电子及电子的
动能),γ射线通过物质时由于上述三种效应而强度减弱。
γ射线的能谱是分立谱,受激原子核释放的γ光子都有确定的能量。
γ射线是一种强电磁波,它的波长比X射线还要短,一般波长<0.001纳米。
还有,γ
射线的电离本领很弱,它经过某种物质时可产生光电效应(γ光子被物
质的原子吸收放出一个光电子),康普顿散射(γ光子被原子的壳层电
子所散射),正负电子对(γ光子的能量转变成一对正负电子及电子的
动能),γ射线通过物质时由于上述三种效应而强度减弱。
γ射线的能谱是分立谱,受激原子核释放的γ光子都有确定的能量。
γ射线是一种强电磁波,它的波长比X射线还要短,一般波长<0.001纳米。
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γ射线,又称γ粒子流。
γ-ray
波长短于0.2埃的电磁波。首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。γ射线是因核能级间的跃迁而产生,原子核衰变和核反应均可产生γ射线
。γ射线具有比X射线还要强的穿透能力。当γ射线通过物质并与原子相互作用时会产生光电效应、康普顿效应和正负电子对三种效应。原子核释放出的γ光子与核外电子相碰时,会把全部能量交给电子,使电子电离成为光电子,此即光电效应。由于核外电子壳层出现空位,将产生内层电子的跃迁并发射X射线标识谱。高能γ光子(>2兆电子伏特)的光电效应较弱。γ光子的能量较高时,除上述光电效应外,还可能与核外电子发生弹性碰撞,γ光子的能量和运动方向均有改变,从而产生康普顿效应。当γ光子的能量大于电子静质量的两倍时,由于受原子核的作用而转变成正负电子对,此效应随γ光子能量的增高而增强。γ光子不带电,故不能用磁偏转法测出其能量,通常利用γ光子造成的上述次级效应间接求出,例如通过测量光电子或正负电子对的能量推算出来。此外还可用γ谱仪(利用晶体对γ射线的衍射)直接测量γ光子的能量。由荧光晶体、光电倍增管和电子仪器组成的闪烁计数器是探测γ射线强度的常用仪器。
γ-ray
波长短于0.2埃的电磁波。首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。γ射线是因核能级间的跃迁而产生,原子核衰变和核反应均可产生γ射线
。γ射线具有比X射线还要强的穿透能力。当γ射线通过物质并与原子相互作用时会产生光电效应、康普顿效应和正负电子对三种效应。原子核释放出的γ光子与核外电子相碰时,会把全部能量交给电子,使电子电离成为光电子,此即光电效应。由于核外电子壳层出现空位,将产生内层电子的跃迁并发射X射线标识谱。高能γ光子(>2兆电子伏特)的光电效应较弱。γ光子的能量较高时,除上述光电效应外,还可能与核外电子发生弹性碰撞,γ光子的能量和运动方向均有改变,从而产生康普顿效应。当γ光子的能量大于电子静质量的两倍时,由于受原子核的作用而转变成正负电子对,此效应随γ光子能量的增高而增强。γ光子不带电,故不能用磁偏转法测出其能量,通常利用γ光子造成的上述次级效应间接求出,例如通过测量光电子或正负电子对的能量推算出来。此外还可用γ谱仪(利用晶体对γ射线的衍射)直接测量γ光子的能量。由荧光晶体、光电倍增管和电子仪器组成的闪烁计数器是探测γ射线强度的常用仪器。
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射线由γ光
组
γ射线
带电荷
磁场
发
偏转
强
穿透能力
其穿透深度取决于γ光
能量
穿透物质
原
序数
γ
射线
电离本领
弱
经
某种物质
产
光电效应(γ光
物
质
原
吸收放
光电
)
康普顿散射(γ光
原
壳层电
所散射)
负电
(γ光
能量转变
负电
及电
能)
γ射线通
物质
由于
述三种效应
强度减弱
γ射线
能谱
立谱
受激原
核释放
γ光
都
确定
能量
γ射线
种强电磁波
波
比X射线
要短
般波
<0.001纳米
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组
γ射线
带电荷
磁场
发
偏转
强
穿透能力
其穿透深度取决于γ光
能量
穿透物质
原
序数
γ
射线
电离本领
弱
经
某种物质
产
光电效应(γ光
物
质
原
吸收放
光电
)
康普顿散射(γ光
原
壳层电
所散射)
负电
(γ光
能量转变
负电
及电
能)
γ射线通
物质
由于
述三种效应
强度减弱
γ射线
能谱
立谱
受激原
核释放
γ光
都
确定
能量
γ射线
种强电磁波
波
比X射线
要短
般波
<0.001纳米
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