Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Физическая сущность, методика работ и применение гамма-метода. Регистрация гамма-поля в движении.Стр 1 из 3Следующая ⇒
Природные радиоактивные ряды и их общая характеристика. Изотопы тяжелых элементов — 238U, 235U, 232Th — испытывают сложные превращения, образуя урановый, актиноурановыи и ториевый ряды, или семейства, включающие до 15—18 членов Построение рядов определяется тем, что при испускании а-частицы массовое число А образующегося нуклида уменьшается на 4, атомный номер Z — на 2 единицы, при испускании β -частицы значение А практически не меняется, Z увеличивается на 1. Урановый ряд. Характеризуется массовыми числами 4n + 2 при п от 51 до 59. Родоначальник ряда 238U.Ряд представляет собой цепь превращений с испусканием α - и β -частиц. По особенностям распада, геохимическим свойствам и продолжительности жизни радионуклидов урановый ряд разделяется на урановую и радиевую группы. Конечный член ряда — радиогенный изотоп свинца 206Рb. Ториевый ряд. Массовые числа членов ряда равны 4n при значениях п от 52 до 58. Родоначальник ряда 232Th — наиболее долго-живущий из всех тяжелых естественных радиоактивных элементов. Схема превращений в ториевом ряду близка к схеме превращений в ряду U. Отличительной чертой ториевого ряда является малое время жизни дочерних нуклидов. Конечный член ряда — радиогенный изотоп свинца 208Рb Актиноурановый ряд. Характеризуется массовыми числами 4n + 3 при п от 51 до 58. Родоночальник ряда-235AcU, Последовательность превращения нуклидов (рис. 1.3, в) начальной части ряда иная, чем в рядах U и Th, но начиная с RaAc схема превращений аналогична последовательности распада ториевого ряда.Конечный член ряда-207Pb. Физическая сущность, методика работ и применение гамма-метода. Регистрация гамма-поля в движении. В движении применяют цифровой и аналоговый способы регистрации частоты импульсов, используя для этого П- и RC-интеграторы. Цифровой способ. П-интегратор фиксирует число импульсов, поступающих за время ∆ t прохождения детектором со скоростью v отрезка пути ∆ L.В современной АГС-аппаратуре время накопления информации выбирают 0, 2—0, 3 с. При таких значениях ∆ t локальная γ -аномалия регистрируется с малым искажением амплитуды, не требующим введения поправок на инерционность регистратора. Аналоговый способ. В RC-интеграторах поступающие импульсы накапливают заряд на системе дозирующих конденсаторов, соединенных с перопишущим регистратором. За счет инерционности системы происходит искажение формы аномалии: уменьшается амплитуда аномалии, увеличивается ее ширина Т, смещается по направлению движения детектора положение максимума аномалии. Методика работ. Методика проведения работ варьируется для каждого метода(Аэровариант, наземная, морская, автомобильная, скважинная и т.д.)Общим остается необходимость градуировки аппаратуры по спец.эталонам.
|