1、简单描述NaI(Tl)闪烁探测器的工作原理。
答:射线进入闪烁体,与之发生相互作用,闪烁体吸收带电粒子能量而使原子、分子电离和激发;
受激原子、分子退激时发射荧光光子;
利用反射物和光导将闪烁光子尽可能多地收集到光电倍增管的光阴极上,由于光电效应,光子在光阴极上击出光电子;
光电子在光电倍增管中倍增,数量由一个增加到104~109个,电子流在阳极负载上产生电信号;
此信号由电子仪器记录和分析。
2、散射峰是如何形成的?
答:放射源放出粒子,进入闪烁探测器,根据不同道数的粒子进入的数目,可以形成散射峰。
3、只有137Cs源,能否对闪烁探测器进行大致的能量刻度?
答:可以,只有Cs可以得到两个峰值,两点确定一条直线,也能得到大致能量刻度。
4、Na(Tl)单晶γ闪烁谱仪的能量分辨率定义是什么?如何测量?能量分辨率与哪些量有关?能量分辨率的好坏有何意义?
答:η=△E/E×100%,通过测量△CH和CH进行计算η=△CH/CH×100%,与入射粒子的能量和仪器本身有关,能量分辩率数值越小仪器分辨不同能量的本领越高。
5、为什么要测量Na(Tl)单晶γ闪烁谱仪的线性?谱仪线性主要与哪些量有关?线性指标有何意义?
答:画出能量刻度曲线,通过未知粒子的道数计算出其能量。射线能量、仪器本身。现行越好,测量结果约准确,误差越小。
6、观察狭缝的定位方式,试从半圆聚焦β磁谱仪的成象原理来论证其合理性。
答:
7、本实验在寻求P与X的关系时使用了一定的近似,能否用其他方法更为确切地得出P与X的关系?
答:做对比实验,通过变化不同的X,产生不同的P的损失,作出曲线,进行对照。但是比较麻烦,现有条件无法达到。
8、用γ放射源进行能量定标时,为什么不需要对γ射线穿过220m厚的铝膜时进行“能量损失的修正”?
答:γ射线在空气中能量损失可以忽略不计,因此不需要真空状态,但β粒子需要真空,因此要用铝膜隔绝空气,所以需要能量损失修正
9、为什么用γ放射源进行能量定标的闪烁探测器可以直接用来测量β粒子的能量?
答:定标的是道数与能量关系图,与是何种粒子无关,所以测量任何粒子都是可以的
10、试论述相对论效应实验的设计思想。
答:通过P=mv=BeR计算出带电粒子动量,通过NaI(Tl)闪烁探测器测量出粒子动能,利用动能动量作图,与按照相对论计算的图进行比较,基本吻合,则相对论效应得到验证。
11、相对论效应比较显著时,电子速度如何?
答:速度接近光速。
12、实验是否可以在非真空状态下进行?如何进行?
答:真空会有能量损失,因此如果最后可以补加上这些损失是可以的。
13、对实验误差进行分析。
答:真空不完全,有一定能量损失。
计算是采用了一些近似,产生误差。
寻峰会产生一定误差。
14、能量为1MeV 粒子速度是多少?能量为2MeV 粒子速度是多少?怎样计算?
答:v=c[1-1/(1+K/mc2)2]1/2 ,4.19*105 m/s,5.93*105m/s