兆电子伏特光子辐射场中Al2O3的剂量学特性
- 格式:pdf
- 大小:279.56 KB
- 文档页数:6
放射物理学考试知识点放射物理学是一门研究电离辐射与物质相互作用规律以及相关应用的学科,在医学、工业、科研等领域都有着重要的地位。
对于即将参加放射物理学考试的同学来说,掌握以下知识点至关重要。
一、电离辐射的基本概念电离辐射是指能够引起物质电离的辐射,包括电磁辐射(如 X 射线、γ 射线)和粒子辐射(如α粒子、β粒子、中子等)。
了解电离辐射的特性,如能量、波长、频率等,是理解其与物质相互作用的基础。
电离辐射的剂量学量是衡量辐射对物质作用程度的重要参数。
常见的剂量学量包括吸收剂量、当量剂量和有效剂量。
吸收剂量是单位质量物质吸收的电离辐射能量,单位为戈瑞(Gy)。
当量剂量则考虑了不同类型辐射的生物效应差异,通过乘以相应的辐射权重因子得到,单位也是戈瑞。
有效剂量则进一步考虑了不同器官或组织对辐射的敏感性差异,通过乘以相应的组织权重因子得到,用于评估辐射对人体产生的总的健康危害,单位为希沃特(Sv)。
二、射线与物质的相互作用射线与物质相互作用的方式主要有光电效应、康普顿效应和电子对效应。
光电效应是指光子与物质原子的内层电子作用,将其全部能量转移给电子,使其脱离原子成为光电子。
此效应在低能光子与高原子序数物质相互作用时较为显著。
康普顿效应是指光子与物质原子的外层电子发生弹性碰撞,光子将部分能量转移给电子,自身改变方向并损失能量。
这是 X 射线与物质相互作用的主要方式。
电子对效应是指当光子能量大于 102 MeV 时,在原子核场的作用下转化为一个正电子和一个负电子。
这种效应在高能光子与物质相互作用时发生。
三、辐射源的种类和特点常见的辐射源包括放射性核素源、X 射线机和加速器。
放射性核素源如钴-60,能自发地发射γ射线。
其特点是能量单一、半衰期固定,常用于远距离治疗。
X 射线机通过高速电子撞击金属靶产生 X 射线。
其能量可调,但强度相对较低,常用于诊断和浅层治疗。
加速器如直线加速器,能产生高能电子束和 X 射线,能量高、剂量率大,适用于深部肿瘤的治疗。
al2o3介电常数摘要:1.引言2.Al2O3 的基本介绍3.Al2O3 的介电常数特性4.Al2O3 的应用领域5.结论正文:【引言】Al2O3,即氧化铝,是一种常见的无机化合物,具有很高的熔点、高硬度和良好的化学稳定性。
在许多领域,Al2O3 因其独特的物理和化学性质而备受关注。
其中,Al2O3 的介电常数特性更是使其在电子工业等领域发挥着重要作用。
本文将对Al2O3 的介电常数进行探讨,并介绍其在各个领域的应用。
【Al2O3 的基本介绍】Al2O3,即氧化铝,是一种离子化合物,由铝离子(Al3+)和氧离子(O2-)组成。
其结构为六方密堆积,晶体中Al3+和O2-以六角形排列。
Al2O3 具有很高的熔点(约2050 摄氏度),高硬度,以及良好的化学稳定性。
这些性质使得Al2O3 在工业领域具有广泛的应用。
【Al2O3 的介电常数特性】Al2O3 的介电常数是指其在电场作用下,极化程度的大小。
Al2O3 是一种极性材料,其介电常数较大,通常在10~15 之间。
这意味着在Al2O3 中,电场作用下,极化程度较高,电荷分布较为集中。
此外,Al2O3 的介电常数还具有频率依赖性,即在不同频率下,介电常数会发生变化。
在高频率下,Al2O3 的介电常数会降低,而在低频率下,其介电常数则会增大。
【Al2O3 的应用领域】由于Al2O3 具有较高的介电常数和良好的物理化学性质,使其在许多领域发挥着重要作用。
以下是Al2O3 的一些应用领域:1.电子工业:Al2O3 广泛应用于电子元器件中,如电容器、绝缘子等。
其高介电常数可以提高元器件的电容量和击穿强度。
2.陶瓷工业:Al2O3 是陶瓷材料的重要成分之一,可用于制作高强度、高硬度的陶瓷制品,如刀具、磨料等。
3.催化剂和催化剂载体:Al2O3 具有良好的热稳定性和化学稳定性,可用作催化剂或催化剂载体。
4.耐火材料:Al2O3 的高熔点使其在耐火材料领域具有广泛应用,如制作耐高温的炉膛、炉衬等。
27 物理名词f制光圈 X射线绕射 X射线衍射 n型半导体 p型半导体α粒子放射模拟埃安凹摆贝钡泵波秤畴氮电度阀方分缝伏功汞光规硅赫亨极剂计镜矩卡开孔框镭粒力量醚米秒幕囊能拍屏谱气汽铅圈绕热态碳凸图瓦维位物矽隙相像楔心音铀域匝锗轴转溴氘氙氚氡氩氪钋钍钴铍铯锶镤安培安时暗纹凹镜白光薄膜饱和北极贝尔贝克本质比荷闭管编码变化变换标度标积标量冰箱并联波长波导波动波峰波腹波谷波节波列波谱波前波数波形波源布线参量参数侧向测量层流插硕插座叉丝掺杂场强长波长度唱碟唱片唱针超声超压超音超载程差秤杆斥力充电冲量初态储能触发传播传递串联垂直纯音磁棒磁场磁畴磁带磁化磁迹磁极磁键磁矩磁力磁链磁屏磁石磁体磁铁磁性磁学磁域磁滞脆的大气大小带宽单摆单缝单位单元弹簧弹回弹性刀边刀刃导体导线得热灯丝地线点源点阵电表电场电池电导电感电荷电极电键电解电抗电缆电离电量电铃电流电路电能电器电容电势电视电枢电刷电位电学电压电源电震电子电阻调幅调节调频调谐调制叠加定点定律定容定态定温定向定压定则定子动量动能动性端钮短波短路断点断路对焦对流对准扼流发电发散发射发条法拉法线法则反冲反馈反射反相范围泛音方波方位方向放大放电放射非门飞轮沸点沸腾分贝分辨分解分力分量分流分路分钟分子峰值风洞风力敷霜辐射符号伏特俘获浮力浮体复摆复像腹线负荷负极附著干扰干涉甘油感抗感应刚度刚体刚性钢轭杠杆隔热隔声功率供电公制共鸣共振共轴固态固体固相关闭惯量惯性光程光导光阑光谱光束光速光纤光线光心光学光源光闸光栅光柱光子轨道轨迹滚动锅炉过渡过冷毫米核力核能核素核心核子合力合量赫兹亨利横波横向恒力轰击虹膜红移互感互换滑轮划线簧片回波回火回路回扫回声会聚混响活化活门活塞活线火花火箭火线或门基极基频基态基音机理机械机翼机制畸变迹线激发激光激活极化极性集极剂量夹紧夹钳夹子加热加速假力假设假说间隔剪力减速键合键能焦点焦度焦耳焦距矫正角膜接地接通接头接线截段截断截距节点节线结合结晶解码介质金箔紧张进位近点近视浸没晶格晶粒晶面晶体景深颈缩静止径迹净力居里矩臂聚变聚焦距离绝缘均匀卡钳开槽开关开管开路开启康铜抗流刻度空穴空子孔径口径库伦快门扩散烙铁乐器乐音雷姆棱镜厘米离焦离子理论粒子力臂力矩力偶力线连接量程量纲量筒量值量子亮度亮纹裂变裂开零级流体流线路程路轨律音滤泵滤波轮轴螺距螺线螺旋罗盘裸线脉冲漫射米尺密部密度面积描迹秒表秒钟模拟模式膜片摩擦摩尔末态母核目镜钠灯南极内功内聚内力内能能带能级能量逆相凝点凝固凝结凝聚牛顿扭摆扭矩扭力扭曲扭转欧姆拍频排量旁路旁向抛射抛体跑道配电配重喷嘴膨胀碰撞偏差偏向偏压偏振偏转频率贫血平衡平流平移起磁起电器件气垫气膜气态气体气相气楔气压气柱汽点汽化汽压千克千瓦潜热强度切力氢弹倾角取向去磁权重绕射绕转绕组热泵热库热量热流热学热壑韧化熔点熔化熔解容积容抗容量蠕变软铁散光散射扫掠扫描色标色差色码色散闪电闪频闪烁上限烧杯射程射极射频设计伸长声爆声波声道声迹声纳声频声速声学声压声音升华失热失真失重施力施于石蜡石英拾音时基时间时距实深实物实像矢积矢量示踪势垒势能视差视场视角视深视野试管收缩守恒受激输出输电输入输送疏部数据衰变衰减双缝水波水层水平水汽水银瞬态丝极速度速率随机缩小探测套件特性特徵梯度体积天平天线条纹铁粉铁架铁心通量瞳孔同步同相同轴投射投影透镜透明透射凸镜突变图表湍流推力蜕变退磁退火瓦特外功外力外推网路网络微波微调韦伯伪力位错位垒位能位移卫星温标温差温度纹道稳流稳态涡流涡漩钨丝无规物镜物距物态物体吸力吸热吸收吸引稀疏系统细胞细调狭缝下限舷波线流线圈线图相差相斥相角相位响度像差像距像散向积向量小车小时校整校准效率斜率斜面谐音星系形变行波性质修正虚物虚像悬臂旋转压强压缩颜色眼镜衍射阳极仰角遥控曳力液化液体液相以太译码异相因次音叉音调音高音阶音品音色音速音质阴极引力应变应力萤光优值铀矿油膜游丝与门元件元素原长原理原子远点远视跃迁云母云室运动杂质载波载电载量噪音增益栅极张力照亮照明照射折射真空针槽针筒震波振荡振动振幅蒸发蒸气蒸汽整流正极正立正碰支点支枢指针纸带质量质心质子中波中线中性中子终态重力重量重氢重心周期煮沸主轴驻波转变转动转矩转盘转数转轴转子装置锥摆子波子核自感自旋自转字节纵波阻抗阻力阻尼组分组件作用闩锁嬗变氘核砝码黏附黏力黏性耦合蜃景癌细胞安培计凹面镜凹透镜奥斯特八音度白内障白血病半导体半衰期保守力保温套保险丝保真度保真性饱和汽倍加器倍频程本生灯比电荷比例尺比潜热比热容蓖麻油避雷针编码器变压器变阻器标准差表面能波速度波速率波阵面泊松比参考级参考系测高仪测径器测微计测温学场磁体场磁铁场力线场线圈超导体超负荷超高频超声波超声速超音波超音速潮汐能冲击摆冲击波初速度出射角出射线储热器触发器传导率传导性传感器传声器吹风器垂直移磁北极磁场板磁导率磁感应磁化率磁力线磁南极磁通量磁效应大气层大气压带状谱单滑轮单色光弹簧秤倒换器倒立的导出量导电率导热率等势的等势面等势线等位的等位面等位线等温线等压线低电压滴定管地震波点电荷点质量电池组电池座电磁波电磁矩电磁力电磁体电磁铁电磁学电动机电动势电感器电功率电共振电解的电解质电介质电离层电离能电离室电力网电力线电力站电流计电路板电暖炉电容率电容器电势差电势能电位差电位能电压降电源箱电振荡电子伏电子管电子枪电子束电子学电子云电阻率电阻器叠片的定滑轮定率计定态波动滑轮动力学动量矩动摩擦断路器额定值扼流圈二极管二进制发电厂发电机发热器发散镜发射极发射率发射谱反粒子反射比反射角反射线反相器反应堆反作用方解石方框图防冻剂防护屏放大的放大镜放大率放大器放射尘放射系放射性放射学放射源放映机非或门非稳态非与门分辨率分层的分光计分流器分束器分压器分压强分子力蜂鸣器风速计辐射计辐射器辐射体辐向场氟利昂伏特计副电流副电压副绕组副线圈负电荷负端钮负反馈负离子附著力感光片感应器高电压高度计高温计高压锅隔热的给予体功函数功率计弓形波共价键共面力共鸣管共振器惯性秤惯性系光程差光导管光电池光电流光电子光电阈光幻象光具组光敏的光敏面光谱管光谱级光谱线光谱学光谱仪光圈数光线图光线箱光行差过饱和毫安计耗尽层耗散力荷质比核反应核废料核辐射核聚变核裂变核能级核武器核子数合矢量合速度合位移合向量横向的恒速度恒速率恒温器宏观的红外线互感应滑轮组化油器缓冲器缓和剂换能器换向器回复力会聚镜汇电环活化能活性核火警钟或非门基本量机械波机械能激发能激光器激光束激活能极限角集电极剂量率计时器计数率计数器继电器加法器加热器加速度加速器假接地价电子检流计剪模量剪应力减速度减速剂降压器焦耳计焦平面交流电脚踏泵角冲量角动量角宽度角频率角速度角速率角位移角运动接触角接触力接合器接目镜接受体接物镜接线柱截面积结合能结晶的解码器介电的金属键金属珊近地点近日点晶体管晶体学晶状体静电计静电键静电学静力学静摩擦径向场聚光器聚乙烯绝热的绝缘体卡路里开尔文坎德拉抗磁性抗流圈抗挠性可见度可见光空气柱孔脱管控制棒赖曼系雷诺数冷凝器冷却剂离心机离心力离子对离子键离子偶立体声力常量力常数力偶矩连续波连续谱量热器量子化量子数临界点临界角灵敏度灵敏值硫化镉掠入射掠射角螺丝钉螺丝批螺线管螺旋形逻辑级逻辑门逻辑值洛埃镜马赫数漫反射毛细管明晰圈摩擦力末速度母核素耐热的内电阻内聚力镍铬线凝固点凝结点凝结核凝聚核牛顿环扭应力扭转角浓缩铀欧姆计偶极矩偶极子帕斯卡帕邢系排水罐抛射体佩林管喷雾器膨胀率皮托管偏向角偏振波偏振光偏振角偏振面偏振片偏振器偏振栅偏转板偏转管频闪仪平衡臂平衡锤平衡点平衡力平面波平面镜平行力曝光量漆包线起电盘起动器气动力气泡室气压计汽化点汽化器汽密度千瓦时千瓦特迁移率乾电池前进波潜望镜切入射切应力球面波球面镜球轴承曲面镜屈服点屈光度驱动力全反射全息术全息图全息学燃料棒绕射角绕射线热传导热传递热电堆热电偶热辐射热交换热绝缘热平衡热容量热损耗热吸收热效应热阴极热增益热转移韧性的入射点入射角入射线软弹簧软铁心三极管三脚架三棱镜三态点三相点散热器散射角色散率摄氏度伸长度深测器甚高频声强度声强级升压器施力点湿度计十进制十字丝石松粉拾音器实焦点实膨胀实物体示波器示踪物势梯度视错觉视膨胀视频率视网膜守恒力受激态输电缆数量级数字的衰变率双滑轮双极的双稳器双线摆双折射双重线水波槽水平移水压机水蒸气水蒸汽顺磁性速度比随机性太阳能碳颗粒探测器特徵谱特徵线体温计条形码铁磁性铁丝网铁支架听觉阈同位素同轴线投射角投射器投影机透镜座透射比凸面镜凸透镜图解法推进器蜕变率瓦特计外推法弯液面弯月面万花筒望远镜微安计微观的微音器维量法位梯度温度计稳定态稳流器稳压器涡电流涡轮机无规性无视差无向积无向量物理量物质波吸热剂吸热器吸声板吸收比吸收谱吸收体吸音板希沃特弦音计显微镜线动量线状谱相对论相对性相干的相矢量相位差相向量橡胶管向心力消色差谐运动谐振荡虚焦点虚物体蓄电池旋转台压强计压缩率亚声速亚音速烟雾盒延性的沿轴的衍射角衍射线验电板验电器扬声器摇摆机耶格法液晶体易碎的逸出功译码器异或门因次法音叉臂引力场引力势应变规应变计萤光幕萤光屏硬挺度硬橡胶硬质胶永磁体游标尺逾电压与非门原电流原电压原绕组原线圈原子弹原子核原子键原子论原子能圆形波跃迁能匀速度匀速率运动学匝数比载荷子噪音级闸流管展性的张应变张应力障碍物照相机折射角折射率折射线真空泵真空管真膨胀真值表振荡器振动器蒸气压蒸汽机整流器正电荷正端钮正反馈正离子正入射正弦波直流电直线波指南针指示器制动器质量数质谱仪质子数中和点中微子中子数钟形罩重力场重力势重氢核周期表轴向场轴向的主焦点柱面镜转动能准确度准直管准直仪紫外线子核素自发的自感应自由程自由度阻挡层阻档层阻尼力作用力作用量作用线忒斯拉猝灭剂黏滞的黏滞力黏滞性鳄鱼夹阿普顿层安培小时安全装置按钮开关凹凸透镜巴耳末系巴尔通摆百分误差半波整流半镀银镜半加法器半透明幕半透明屏傍轴光线饱和电流饱和汽压饱和蒸气贝克勒耳倍增过程本底辐射比对实验比辐射率比例常量比例常数比热容量闭合电路闭环增益扁平线圈变速运动标上刻度标准电池标准偏差标准误差表观膨胀表观频率表观失重表观重量表面加膜表面张力并联电路并联共振玻尔半径玻尔理论玻尔原子玻璃纤维波动图形波前分割不平衡力不透明的不相干的布喇格角布喇开系布朗运动部分偏振操作电压测温性质查德威克查理定律超导电性超高电压赤道轨道抽成真空触发输入穿透本领穿透能力穿透深度传播方向串联电路垂直分量垂直距离垂直偏转纯半导体磁场强度磁化电流磁化作用磁性材料磁子午线次级发射粗粒麦粉醋酸戊酯大气压强带电粒子带状光谱单位温度单位质量单向电流单向电路单向反射弹性常量弹性常数弹性极限弹性模量弹性碰撞弹性形变弹性滞后导出单位等容过程等时振荡等温过程等效电感等效电容等效电阻等压过程等压膨胀滴定管架第二级谱第一级谱点阵间隔点阵间距电场强度电场图形电磁波谱电磁触点电磁辐射电磁感应电磁振荡电感电路电感线圈电荷分布电荷密度电荷守恒电话听筒电解质的电离电流电离电势电离电位电离电压电离作用电力分站电流放大电流脉冲电流密度电流强度电流天平电流增益电路符号电容电路电容耦合电势差计电位差计电压增益电晕放电电子伏特电子能级电子漂移电子绕射电子雪崩电子衍射电子跃迁电阻分量电阻线圈叠加原理叠影效应定常流动定时开关动量守恒动态电阻动态平衡读数误差端部修正对的产生对照实验对正碰撞多次反射多缝干涉多用电表惰性气体扼流电路遏止电势遏止电位二进位制二进位组发热元件发散透镜发射光谱发射谱线法向应力反常膨胀反电动势反馈电阻反射波前反射定律反射光栅反相输入反向电流反向偏压反作用力范德华力方均根值防盗警钟放射疗法放射强度放射衰变放射现象放射性核非保守力非常光线非惯性系非结晶的非偏振波非偏振光非守恒力非稳态的分子极化分子间距分子结构分子运动分子撞击峰值电压辐射防护辐射热计符号法则浮体原理负供电轨负接线柱干涉图形感生电荷感生电流感生电压感应起电感应生热刚度系数刚性模量高能粒子高斯定理跟随电路功率损失功率因数供电设备共发射极共模电压共振频率共轭焦点固有频率惯性质量贯穿本领贯穿能力贯穿深度光测弹性光导纤维光电效应光密介质光谱分析光疏介质光学厚度光学密度光学平度光学系统光学仪器轨道电子滚动摩擦滚珠轴承海市蜃楼毫安培计核反应堆核外结构黑体辐射横向倒置横向放大恒加速度恒角速度恒速运动红外辐射虎克定律滑动触头滑动接触滑动摩擦滑线电桥化石燃料环形电路环形线圈环状线圈缓冲电路换向开关簧片按键簧片开关恢复系数回复力偶回复转矩回旋半径回转半径会聚透镜混响时间霍耳电压霍耳效应击穿电势击穿电位基本单位基极电流机械利益机械效率机械振荡激发电势激发电位激发电压激光材料极限摩擦集成电路集极电流几何光学家居电路尖端作用检偏振器检验电荷简谐运动剪切模量剪切强度焦点对准交变电压交流电压角度放大角放大率角加速度角向运动接触面积接触起电解像能力介电常量介电常数介稳态的金属疲劳晶体点阵晶体格子晶体绕射晶体衍射静态电阻静态平衡静止状态镜面反射径向分量聚焦控制聚乙烯片绝对零度绝对温标绝热过程绝热膨胀开氏温标抗断强度抗流电路抗扭强度抗屈强度抗性分量抗张强度可变电阻可变光阑可变速度可变速率可变增益可见光谱可逆过程可听讯号可压缩性克罗瓦盘空气动力空气阻尼孔径张角控制系统控制栅极库伦定律扩散云室拉伸应变拉伸应力赖曼光谱楞次定律冷却曲线冷却系统冷却效应冷却修正离子结构理想机械理想气体粒子运动力的分解力多边形力矩原理力三角形连锁反应连续光谱量纲分析临界速度临界温度临界质量临界阻尼临阈电压临阈频率临阈强度零点校正硫化作用漏泄电流滤波电路螺钉起子螺旋弹簧螺旋法则逻辑电平洛伦兹力满标偏转毛细上升毛细下降毛细现象毛细作用米尺电桥密堆积的面膨胀率面偏振波模拟实验模拟讯号模拟转换摩擦生电摩擦系数摩尔体积能量递降能量均分能量守恒能量输出能量输入能量退降能量转换能量转移年代测定牛顿力学牛顿流体扭转常量扭转常数扭转振荡欧姆导体欧姆定律偶的产生帕邢光谱抛体运动泡筏模型喷气推进膨胀系数偏压电路偏转系统漂移速度频率调制频率响应平凹透镜平底烧瓶平衡电桥平衡间距平衡条件平均速度平均速率平流电路平面偏振平凸透镜平行光线平移动能屏蔽导线普用支架起动电压起动电阻起偏振角起偏振器起重磁铁气垫导航气体强压气压定律千瓦时计千瓦小时乾电池组强度控制桥式电路切变模量切变强度切向分量球对称的球面透镜球面像差曲率半径曲率中心驱动电池驱动电路驱动频率全波整流全加法器全内反射绕射光栅热电动势热电效应热核反应人工放射人工蜕变刃形支承入射波前瑞利判据三脚插头三角棱镜散热系统散射模拟扫描速度色散本领色散能力摄氏温标射极电流设定开关声响导航声响模糊失效时间施感电荷施感电流时基控制时间常量时间常数实验台垫矢量加法市电电源市电频率视觉调节授受起电受激发射受激能级受激吸收受迫振荡受体掺杂受体杂质输出电流输出电压输出功率输出特性输入电流输入电压输入电阻输入功率输入特性数模转换数字显示数字讯号衰变产物衰变常量衰变常数衰变定律衰变模拟衰变曲线双凹透镜双金属片双凸透镜双稳电路双稳态的双向开关水力发电水平分量水平偏转瞬变电流瞬变电压瞬时电流瞬时电压瞬时速度瞬时速率顺序逻辑塑性形变随机误差随机游动随机运动随遇平衡探察线圈逃逸速度特性曲线特徵光谱特徵谱线蹄形磁铁天线网路条纹图形听频范围通量密度同向碰撞同轴电缆透镜公式透射光线透射光栅椭圆轨道完整电路万用电表望远镜座微安培计微波仪器微电子学微分方程尾追碰撞卫星通讯温差电堆温差电偶温度计泡温度梯度温室效应稳定平衡涡流损耗涡流阻尼无定形的无规行走无规运动无视差法无线电波无重状态物理光学物理性质物态变化物态方程吸收本领吸收光谱吸收能力吸收谱线吸收系数系统误差线偏振波线性胀率线状光谱相长干涉相对密度相对速度相对运动相互作用相位常量相位常数相位超前相位滞后相消干涉响应时间向量加法硝酸铀醯消色差的消色差光行星运动蓄电池组旋转运动选择吸收寻常光线压缩气体压缩系数亚稳态的眼球模型衍射光栅杨氏模量液体压强遗传效应因次分析音调高度阴极射线引力常量引力常数引力势差引力势能引力质量硬橡胶棒硬质胶棒永久磁铁有槽砝码有机玻璃有效数字有效质量宇宙辐射原子半径原子核的原子间距原子间力原子间势原子间位原子结构原子密度原子模型原子序数原子直径原子质量圆形波前圆形脉冲圆形碳纸圆周轨道圆周运动云室径迹匀加速度匀强磁场匀强电场匀速运动杂散电容暂时磁体暂时磁铁噪音污染增益控制栅极控制照相底片折射波前折射定律折射棱角真空放电真实气体振荡电路振荡中心振幅调剂振幅分割蒸发致冷蒸气密度正供电轨正接线柱正向电流正向偏压直线波前直线传播直线脉冲直线运动纸带图表致断应力质点运动质量亏损质能关系滞后现象中性平衡终端速度终端速率重定开关重力势差重力势能周期运动柱面凹镜柱面透镜柱面凸镜驻留轨道转动惯量转动矢量转动向量紫外辐射自动对焦自动聚焦自发发射自发蜕变自然频率自由电子自由空间自由落体自由下落自由下坠自由振荡纵向放大阻尼谐动阻尼谐振阻尼振荡组合逻辑最大误差最小偏向轫致辐射黏滞流动黏滞系数黏滞阻力耦合振荡奥氏黏度计巴耳末光谱半波整流器半圆玻璃块饱和蒸气压本徵半导体扁平螺线管标准大气压并激电动机并绕电动机波粒二象性波粒二重性波义耳定律波阵面分割铂阻温度计伯努利定律泊肃叶公式不可逆过程不稳定平衡布喇格定律布喇格平面布喇格绕射布喇格衍射布喇开光谱部分偏振波参考座标系掺杂半导体冲击电流计冲击检流计串激电动机串绕电动机垂直轴定理磁带录音机磁感应强度磁通量密度磁通匝链数醋酸酯条片存储电容器大爆炸模型单迹示波器单原子分子弹性应变能德布罗意波第二级光谱第一级光谱电池充电器电磁感应圈电动机法则电感性分量电介质极化电介质强度电流放大器电流灵敏度电容性放电电容性分量电压比较器。
各类电离辐射本身以及电离辐射与受照射物质相互作用的物理量度,是电离辐射剂量学的核心。
此乃是各行各业广泛利用电离辐射技术,以及研究解决有效防护问题和防治电离辐射可能引发损伤所必不可少的重要前提和基础[1]。
权威的国际辐射单位与测量委员会(ICRU ),专门研究提出关于电离辐射量与单位,以及这些量的测量和应用方面的技术指南,并与国际放射防护委员会(ICRP )协调建立起一整套电离辐射量与单位的体系,已获得有关国际组织和世界各国的普遍采纳。
历经了基本辐射量与单位的4次更迭之后[2],现行的电离辐射量体系主要由ICRU 于1993年发表的第51号报告《辐射防护剂量学中的量和单位》[3]和1998年发表的第60号报告《电离辐射的基本量和单位》[4]构成。
当下ICRU 关于电离辐射量的体系已定义了50多个辐射量,包含描述所有产生电离辐射照射来源的电离辐射场的量,表征电离辐射与介质相互作用产生效应的量,估算人员所受内、外照射剂量的量,用于各种场合放射防护检测以及进行防护评价的量等。
无论通过直接过程还是间接过程导致物质电离的各种带电或者非带电的电离辐射(粒子),其所形成的各种电离辐射场均具有时间和空间的相关性。
在各种电离辐射场中发生各种电离辐射能量的传输、转移以及沉积、吸收,从而产生各种直接呈现或者潜在影响的效应,都必然要与发生作用时间、所处空间位置、电离辐射类型、辐射能量分布、粒子运动方向、介质自身性质等诸多因素密切相关。
因此,描述和计量各种电离辐射的物理量必须涵盖许多方面因素,这就使得电离辐射量需要不断地演变更新,从而形成一个较为庞大而复杂的电离辐射量体系[2]。
同时某些实际应用场合根据需要又会出现一些衍生量来具体充实该体系。
随核科学和电离辐射技术的不断发展,各种放射性核素和各类射线装置技术,已经不断渗透入相关学科和国计民生各个领域而得以日益广泛普及。
电离辐射越是被广泛利用,就越迫切需要依赖电离辐射剂量学和放射防护学的有力支撑,尤其必须具体运用各自直接相关的电离辐射量,并力求实现其准确可靠的辐射监测、剂量计算和防护评价等。
al2o3介电常数-回复什么是Al2O3的介电常数?Al2O3,即氧化铝,是一种无机化合物,具有一定的特殊性质。
其中一个重要的特性就是其介电常数。
介电常数是描述材料对电场响应能力的物理量。
对于介电体来说,介电常数可以衡量其在电场作用下的极化程度。
具体来说,介电常数是指材料在电场作用下的极化率和真空中极化率的比值。
介电常数反映了材料对电场的响应程度。
同时,介电常数还可以描述材料对电磁波的传导、吸收、反射等性质的影响。
Al2O3的介电常数取决于其晶体结构、晶格排列以及材料的纯度等因素。
根据研究,Al2O3的介电常数一般在9到12之间。
那么,如何确定Al2O3的介电常数呢?一种常用的方法是通过实验测定。
在实验中,可以使用介电常数测量仪器,例如LCR表或介电测量仪,来测量材料在不同电场强度下的极化程度,并计算出介电常数。
另一种方法是通过理论计算。
利用分子动力学模拟、密度泛函理论等数值模拟方法,可以对Al2O3晶体的晶格结构进行建模,并计算出其介电常数。
这种方法可以提供较为精确的结果,尤其在无法进行实验测量的情况下,具有重要的应用价值。
在工程和材料科学领域,Al2O3的介电常数是一个重要的参数。
它在电容器、电阻器、电子器件等电子元件的设计和制造中有着重要作用。
了解和准确测量Al2O3的介电常数对于材料的性能评估、设备的性能优化以及新材料的开发都具有指导意义。
除了在电子领域,Al2O3的介电常数还在光学、陶瓷、涂料等领域有着广泛的应用。
例如,在光学材料中,Al2O3的高介电常数能够提供良好的光学性能,使得其成为一种重要的透明保护层材料。
在陶瓷和涂料中,Al2O3的介电常数可以提高材料的绝缘性能,增加产品的耐久性和稳定性。
总结起来,Al2O3的介电常数是描述材料对电场响应能力的重要物理量。
通过实验测量和理论计算,可以确定Al2O3的介电常数。
这一参数对于电子元件的设计和制造以及其他领域的材料研究都具有重要意义。
钴-60放射源辐射防护知识及事故案例浙江省辐射环境监测站2011年3月23日目录1钴-60放射性核素的来源、特性、形状 (1)2钴-60放射源的应用 (2)3钴-60放射源的射线特征 (2)3.1γ射线的特点 (3)3.2钴-60放射源的屏蔽和防护设计 (3)4钴-60放射源的外照射危害 (3)5外照射防护 (4)5.1外照射防护的基本原则 (4)5.2外照射防护的一般方法 (4)6钴-60放射源以及它熔入炼钢炉的污染特性 (6)7辐射事故类型 (6)8辐射事故案例 (7)事故1:台湾“辐射屋”事件 (7)事故2:墨西哥华雷斯城(Ciudad Juarez)放射性污染事故8事故3山东省济宁市金乡县华光辐照厂钴-60辐照装置超剂量照射事故81钴-60放射性核素的来源、特性、形状钴-60是金属元素钴的放射性同位素之一,它是人工放射性核素,目前由核反应堆生产出来。
把金属钴丝放进核反应堆进行核反应产生钴-60放射性核素。
钴-60的半衰期是5.27年。
在放射源使用过程中,常常用半衰期来表示放射性变化的快慢。
所谓半衰期,就是放射性核素衰变掉一半所需要的时间。
每经过一个半衰期,放射源的活度也就只剩原来活度的一半了。
半衰期越长,表明这个放射源活度变化得越慢,半衰期越短,表明这个放射源的活度变化得越快。
每种放射性核素都有一个特有的半衰期,其范围从几百万分之一秒到几十亿年。
钴-60衰变时会放出γ和β射线。
主要利用它的γ射线。
钴-60有极强的放射性。
通常将放射源放在铅罐里面。
2钴-60放射源的应用钴-60放射源使用非常广泛,在工业、农业、医疗和科研等各个行业都有使用。
下表列出了各种钴-60放射源的主要用途。
表1钴-60放射源的主要用途和活度范围用途活度范围,Bq(Ci)用途活度范围,Bq(Ci)辐照装置>1014(≈3×103)医疗照射108~6×1014(3×10-3~1.6×104)仪表刻度、检查106~1014(3×10-5~3×103)核仪表108~2×1012(3×10-3~6×101)工业照相109~1013(3×10-2~3×102)注:放射性活度是用符号A来表示。
兆电子伏特光子辐射场中Al 2O 3的剂量学特性1陈少文1, 2,唐强1,刘小伟11中山大学物理系,广州(510275 ) 2东莞理工学院电子系,广东东莞(523808)E-mail :siumon@摘 要:用EGSnrc /DOSRZnrc 程序模拟计算水体模中Al 2O 3剂量计的吸收剂量和剂量计所在处介质的实际吸收剂量,并计算吸收剂量换算因子。
剂量计元件用一个直径0.4cm 高0.1cm 的圆柱形Al 2O 3薄片表示,计算深度0.5~8.0cm ,入射光子能量范围1.0~18.0MeV 。
结果表明:1)吸收剂量换算因子的大小与入射光子的能量以及剂量计在体模中的深度有关。
深度较小时,吸收剂量换算因子受入射光子能量的影响较大,深度为0.5cm 处吸收剂量换算因子变化可达20.9%;2)存在一个吸收剂量换算因子变化不敏感的区域,在此区域里剂量计深度变化及入射光子能量变化对吸收剂量换算因子的影响都很小,可直接用平均值1.147(±0.011)来表示区域内的吸收剂量换算因子,最大偏差不大于2.2%。
关键词:EGSnrc , Monte Carlo 计算;Al 2O 3 ;吸收剂量换算因子 中图分类号:O571.33, R144.1在放射性治疗过程中,吸收剂量和剂量率的测量是非常重要的。
目前放射性治疗常用的剂量计是半导体剂量计(Diode )、热释光剂量计(Thermoluminescent Dosimetry, TLD )、胶片剂量计等[1-5],而在热释光(TL )技术基础上发展而来的光释光(optically stimulated luminescence (OSL )或 laser induced fluorescence (LIF )) 剂量计也在辐射探测中得到了应用[6-7]。
为了测量介质中某点的吸收剂量D med ,就要用剂量计(探头)取代该点的介质,得到剂量计的吸收剂量D det 。
由于剂量计材料的成分、密度与被测量介质的成分密度存在差异,剂量计测到的吸收剂量D det 与剂量计所在处介质的实际吸收剂量D med 并不一样:det ,det med med f D D ×= (1) 其中 detdet ,D D f medmed =(2) 称为吸收剂量换算因子(吸收剂量比率)。
吸收剂量换算因子f med,det 跟剂量计材料、介质材料、剂量计的几何大小、剂量计在介质中的相对位置、入射辐射的类型和能量大小等各种因素有关。
一旦确定吸收剂量换算因子f med,det ,便可由剂量计的吸收剂量D det ,按公式(1)计算出剂量计所在处介质的实际吸收剂量D med 。
Mobit 等人用Monte Carlo 方法模拟计算了LiF 、CaF 2、CaSO 4、Li 2B 4O 7等TL 材料在电离辐射场中的吸收剂量换算因子并研究相对于Co-60γ射线的能量修正因子(energy correction factor )或品质依赖因子(quality dependence factor )[3-5]。
Al 2O 3材料受辐射后,同时具有热释光(TL )和光释光(OSL )的现象 [7],是具有应用前景的剂量计之一。
本工作通过Monte Carlo 方法模拟计算水体模中Al 2O 3剂量计的吸收剂量换算因子f med,det ,分析讨论Al 2O 3剂量计在水体模中不同深度、在不同能量入射光子照射下的剂量学特性。
1.材料和方法1.1 体模构建和计算方法1本课题得到国家自然科学基金(10675175)和高等学校博士点基金(20050558034)的资助。
图1给出了模拟计算中体模、剂量计及入射光束示意图。
Al 2O 3剂量计元件用一个直径0.4cm 高0.1cm 的圆柱形薄片表示,放于水体模中轴线深度h 的地方。
水体模用一个直径16.0cm 高16.0cm 的圆柱体表示。
直径4.0cm 的单能光子束沿体模中轴线垂直入射到体模表面。
Al 2O 3 材料密度为 3.9700 g/cm 3,水密度为 1.00 g/cm 3。
图1 体模、剂量计及入射光束图示Fig. 1 Model of the Simulation计算程序采用EGSnrc 系统的应用程序DOSRZnrc 。
EGSnrc 系统及其应用程序由EGS4系统发展而来[8-12] 。
在模拟计算过程中,电子的截止能量设为0.611 MeV (动能100KeV ),光子的截止能量设为10KeV 。
计算时,先计算体模中Al 2O 3剂量计元件的吸收剂量D det ,再计算在剂量计所在位置填上水之后水的吸收剂量D med ,然后由公式(2)计算出此深度此能量入射光子时的吸收剂量换算因子f med,det 。
计算过程中通过调节入射光子的总数N ,确保吸收剂量的不确定度小于1%。
根据公式(2),吸收剂量换算因子f med,det 的不确定度为:22detD D f medσσσ+= (3)1.2 模型检验检验计算模型时,首先用DOSRZnrc 计算了直径3.62mm 高1.0mm 的圆柱形LiF 薄片在单能电子束照射下放于水体模中的吸收剂量换算因子。
当入射电子束能量为2.0MeV 、LiF 中心深度为0.41cm 时,计算得到的吸收剂量换算因子为1.276(±0.010);当入射电子束能量为5.0MeV 、LiF 中心深度为1.22cm 时,计算结果为1.250(±0.008)。
Mobit 等人在1996年用EGS4计算得到对应的吸收剂量换算因子分别为1.252(±0.005) 和 1.246(±0.005)[4]。
考虑到EGSnrc 与 EGS4之间的差异[9,13],计算结果基本一致。
1.3 模拟计算范围(1)剂量计深度范围为0.5~8.0mm ,具体计算的深度为h=0.5、1.0、1.5、2.0、3.0、5.0,8.0mm 。
(2)入射光子是单能光子束,光子能量分别为1.0、 1.5、 2.0、 2.5、 3.0、 6.0、 9.0、 12.0、 15.0,18.0Me V ,即变化范围为1.0~18.0Me V 。
2.结果和讨论表1给出不同条件下吸收剂量换算因子f med,det 的计算结果,图2显示f med,det 随Al 2O 3剂量计在体模中深度及入射光子能量变化而变化的曲线。
模拟计算的结果表明:表1. 不同能量光子照射下各深度的吸收剂量换算因子fmed,det Table 1.Conversion factors fmed,det at different depth with different photon energy剂量计深度 Dosimeter depth光子能量Photon energyE(MeV) h=0.5cm h=1.0cm h=1.5cmh=2.0cmh=3.0cm h=5.0cmh=8.0cm1.0 1.153±0.014 1.147±0.015 1.138±0.014 1.148±0.015 1.146±0.012 1.144±0.010 1.139±0.010 1.5 1.138±0.013 1.125±0.013 1.140±0.013 1.152±0.013 1.133±0.011 1.141±0.010 1.158±0.0112.0 1.123±0.014 1.147±0.014 1.143±0.013 1.148±0.012 1.140±0.011 1.142±0.009 1.148±0.011 2.5 1.040±0.012 1.150±0.013 1.150±0.012 1.144±0.011 1.146±0.010 1.151±0.010 1.151±0.0113.0 1.026±0.012 1.137±0.012 1.148±0.010 1.154±0.011 1.148±0.011 1.157±0.010 1.160±0.010 6.0 0.980±0.011 1.074±0.009 1.113±0.008 1.139±0.009 1.158±0.009 1.172±0.011 1.155±0.009 9.0 0.936±0.010 1.064±0.009 1.089±0.008 1.124±0.008 1.138±0.011 1.163±0.009 1.168±0.009 12.0 0.930±0.010 1.047±0.008 1.084±0.007 1.112±0.009 1.136±0.012 1.157±0.010 1.152±0.009 15.0 0.926±0.010 1.046±0.008 1.089±0.007 1.105±0.009 1.126±0.011 1.161±0.010 1.158±0.009 18.00.912±0.010 1.021±0.008 1.081±0.007 1.107±0.009 1.131±0.011 1.169±0.010 1.156±0.009Conversion factor Curves0.7000.7500.8000.8500.9000.9501.0001.0501.1001.1501.2000.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.0Photon Energy(MeV)C o n v e r s i o n f a c t o r s图2 吸收剂量换算因子曲线 Fig.2 Curves of conversion factor(1)当Al 2O 3剂量计深度h 较小时,吸收剂量换算因子f med,det 受入射光子能量的影响较大。
从表1及图2都可看出,在深度h=0.5cm 处,当入射光子能量为1.0MeV 时,f med,det 的大小为1.153(±0.014)。