核阻止本领和电子阻止本领曲线
发布时间:2017/5/15 21:31:08 访问次数:1832
当人射离子的能量低于图67中与⒍对应的能值时,电子的阻止作用可以忽略不计,靶原子核的阻止作用占主要地位。这时离子经过的路径将如图61(a)所示。 PA985C6R由于离子束中各个离子与靶表面原子碰撞时的碰撞参数一般来说是不相同的,这使随后它们经历的一系列碰撞也是彼此相异的。因此,尽管人射离子及其能量是相同的,但各个离子在靶中将不会经历相同的路径,即各个离子经历的碰撞次数及射程将是不同的,这就导致了一定的射程分布。
当人射离子的能量远远高于⒐对应的能量值时,核阻止作用可以忽略,电子的阻止作用占主要地位。由于离子与电子碰撞时,散射角可以忽略不计,离子运动方向几乎不变,因此高能离子在靶中的运动轨迹接近于直线。但离子在靶中运动时总是要不断损失能量的,随着离子能量的降低,核阻止作用将变得显著起来。最后当离子能量降低到核阻止作用占主要地位时,其运动轨迹成为折线。故高能离子在靶中的路径将如图61(ω所示,其主要部分是沿原来人射方向的直线,最后部分是一些折线。
当人射离子的能量低于图67中与⒍对应的能值时,电子的阻止作用可以忽略不计,靶原子核的阻止作用占主要地位。这时离子经过的路径将如图61(a)所示。 PA985C6R由于离子束中各个离子与靶表面原子碰撞时的碰撞参数一般来说是不相同的,这使随后它们经历的一系列碰撞也是彼此相异的。因此,尽管人射离子及其能量是相同的,但各个离子在靶中将不会经历相同的路径,即各个离子经历的碰撞次数及射程将是不同的,这就导致了一定的射程分布。
当人射离子的能量远远高于⒐对应的能量值时,核阻止作用可以忽略,电子的阻止作用占主要地位。由于离子与电子碰撞时,散射角可以忽略不计,离子运动方向几乎不变,因此高能离子在靶中的运动轨迹接近于直线。但离子在靶中运动时总是要不断损失能量的,随着离子能量的降低,核阻止作用将变得显著起来。最后当离子能量降低到核阻止作用占主要地位时,其运动轨迹成为折线。故高能离子在靶中的路径将如图61(ω所示,其主要部分是沿原来人射方向的直线,最后部分是一些折线。
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