Sprawozdanie W5a
Temat: Absorpcja elektronów w różnych materiałach stałych
Piotr Chałat 133174
Paweł Retwiński 127468
Krzysztof Dubel 133181
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynników pochłaniania elektronów w różnych materiałach, poprzez zbadanie ilości elektronów przechodzących przez próbkę, w zależności od jej grubości. Oraz obliczenie masowego współczynnika pochłaniania.
Przebieg ćwiczenia
1.Przeprowadzenie pomiaru poziomu promieniowania tła nT 1 pomiar
nT |
TT |
NT |
Liczba zliczeń |
min |
Liczba zliczeń/min |
170 |
10 |
17 |
Liczba zliczeń na minutę- 17
2. Po zainstalowaniu źródła promieniowania β przeprowadzono pomiary bez absorbentu
Nr. Pomiaru |
Czas |
Liczba zliczeń |
1 |
10s |
2577 |
2 |
10s |
2547 |
3 |
10s |
2626 |
4 |
10s |
2597 |
5 |
10s |
2620 |
6 |
10s |
2551 |
7 |
10s |
2605 |
8 |
10s |
2599 |
9 |
10s |
2648 |
10 |
10s |
2587 |
średnia |
2596 |
3. Pomiędzy źródłem promieniowania β a licznik umieszczamy próbki badanego materiału
|
ABSORBENT |
Polimetakrylan metylu |
||||
|
JEDNOSTKA |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
x |
mm |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
n |
LICZBA ZLICZEŃ |
9932 |
6138 |
3414 |
1609 |
586 |
t |
min |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
N |
LICZBA ZLICZEŃ/min |
9932 |
6138 |
3414 |
1609 |
586 |
N-NT |
LICZBA ZLICZEŃ/min |
9915 |
6121 |
3397 |
1592 |
569 |
ln(N-NT) |
|
9,2 |
8,72 |
8,13 |
7,37 |
6,34 |
|
ABSORBENT |
ALUMINIUM |
||||||
|
JEDNOSTKA |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
x |
mm |
0,5 |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
n |
LICZBA ZLICZEŃ |
9474 |
4948 |
2370 |
990 |
402 |
102 |
37 |
t |
min |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
N |
LICZBA ZLICZEŃ/min |
9474 |
4948 |
2370 |
990 |
402 |
102 |
37 |
N-NT |
LICZBA ZLICZEŃ/min |
9457 |
4931 |
2353 |
973 |
385 |
85 |
20 |
ln(N-NT) |
|
9,15 |
8,5 |
7,76 |
6,88 |
5,95 |
4,44 |
3,01 |
|
ABSORBENT |
BAKELIT |
||||
|
JEDNOSTKA |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
x |
Mm |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
n |
LICZBA ZLICZEŃ |
10262 |
5382 |
2416 |
840 |
218 |
t |
Min |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
N |
LICZBA ZLICZEŃ/min |
10262 |
5382 |
2416 |
840 |
218 |
N-NT |
LICZBA ZLICZEŃ/min |
10245 |
5365 |
2399 |
823 |
201 |
ln(N-NT) |
|
9,235 |
8,59 |
7,78 |
6,71 |
5,3 |
a) Polimetakrylan metylu
μ=0,707 dla δ=1,18 g/cm3
b) Aluminium
μ=2,025 dla δ=2,7 g/cm3
c) Bakelit
μ=0,975 dla δ=1,39 g/cm3
4. Wykres ln(N-NT) od grubości absorbentu
5. Wykres μ(δ)
6. Ołów
y=0,84389 x - 0,24677
x - δ ołowiu (11,34 g/cm3)
y - μ
y= 0,84389 * 11,34 - 0,24677 = 9,3229426
μ ołowiu: 9,3229426
7.Wnioski
Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że współczynnik absorpcji jest inny dla każdego materiału. Wzrasta on ze wzrostem grubości absorbentu. Czyli współczynnik absorpcji wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomów, z których zbudowany jest dany materiał gdyż atomy te wraz ze swymi elektronami walencyjnymi oraz poprzez wewnętrzne elektrony powodują oddziaływanie ich na elektrony emitowane przez próbkę radioaktywną. Powoduje ona, że elektrony wyemitowane przez próbkę tracą swoją energie, co rozumiemy poprzez zjawisko pochłaniania.
W przypadku ołowiu, nawet przy najmniejszej grubości można było stwierdzić prawie całkowitą pochłanialność promieniowania,. Mierząc ją, odczyt był taki sam jak odczyt tła. Oznacza to, iż ołów jest doskonałym materiałem służącym do ochrony przed promieniowaniem
Z uzyskanych wyników można wywnioskować, że charakterystyki odpowiadające współczynnikowi absorpcji, są bliskie liniowości o wartość logarytmu N-NT, maleje wraz ze wzrostem grubości absorbentu