ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

        коротковолновое электромагнитное излучение. На шкале электромагнитных волн (См. Электромагнитные волны) оно граничит с жёстким рентгеновским излучением, занимая область более высоких частот. Г.-и. обладает чрезвычайно малой длиной волны (λ 10-8см) и вследствие этого ярко выраженными корпускулярными свойствами, т. е. ведёт себя подобно потоку частиц — гамма-квантов, или Фотонов, с энергией hv (v — частота излучения, h — Планка постоянная).
         Г.-и. возникает при распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при аннигиляции пар частица-античастица, а также при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество.
         Г.-и., сопровождающее распад радиоактивных ядер, испускается при переходах ядра из более возбуждённого энергетического состояния в менее возбуждённое или в основное. Энергия γ-кванта равна разности энергий ΔE состоянии, между которыми происходит переход (рис. 1). Испускание ядром γ-кванта не влечёт за собой изменения атомного номера (См. Атомный номер) или массового числа (См. Массовое число), в отличие от др. видов радиоактивных превращений (см. Альфа-распад, Бета-распад). Ширина линий Г.-и. обычно чрезвычайно мала (Гамма-излучение10-2 эв). Поскольку расстояние между уровнями (от нескольких кэв до нескольких Мэв) во много раз больше ширины линий, спектр Г.-и.является линейчатым, т. е. состоит из ряда дискретных линий. Изучение спектров Г.-и. позволяет установить энергии возбуждённых состояний ядер (см. Ядерная спектроскопия, Ядро атомное).
         Гамма-кванты с большими энергиями испускаются при распадах некоторых элементарных частиц. Так, при распаде покоящегося π°-мезона возникает Г.-и. с энергией Гамма-излучение70 Мэв. Г.-и. от распада элементарных частиц также образует линейчатый спектр. Однако испытывающие распад элементарные частицы часто движутся со скоростями, сравнимыми со скоростью света с. Вследствие этого возникает доплеровское уширение линии (см. Доплера эффект) и спектр Г.-и. оказывается размытым в широком интервале энергии (см. Элементарные частицы).
         Г.-и., образующееся при прохождении быстрых заряженных частиц через вещество, вызывается их торможением в кулоновском поле атомных ядер вещества. Тормозное Г.-и., так же как и тормозное рентгеновское излучение, характеризуется сплошным спектром, верхняя граница которого совпадает с энергией заряженной частицы, например электрона. В ускорителях заряженных частиц (См. Ускорители заряженных частиц) получают тормозное Г.-и. с максимальной энергией до нескольких десятков Гэв (см. Тормозное излучение).
         В межзвёздном пространстве Г.-и. может возникать в результате соударений квантов более мягкого длинноволнового электромагнитного излучения, например света, с электронами, ускоренными магнитными полями космических объектов. При этом быстрый электрон передаёт свою энергию электромагнитному излучению и видимый свет превращается в более жёсткое Г.-и. (см. Гамма-астрономия).
         Аналогичное явление может иметь место в земных условиях при столкновении электронов большой энергии, получаемых на ускорителях, с фотонами видимого света в интенсивных пучках света, создаваемых Лазерами. Электрон передаёт энергию световому фотону, который превращается в γ-квант. Т. о., можно на практике превращать отдельные фотоны света в кванты Г.-и. высокой энергии.
         Г.-и. обладает большой проникающей способностью, т. е. может проникать сквозь большие толщи вещества без заметного ослабления. Основные процессы, происходящие при взаимодействии Г.-и. с веществом, — фотоэлектрическое поглощение (фотоэффект), комптоновское рассеяние (комптон-эффект) и образование пар электрон-позитрон. При фотоэффекте происходит поглощение γ-кванта одним из электронов атома, причём энергия γ-кванта преобразуется (за вычетом энергии связи электрона в атоме) в кинетическую энергию электрона, вылетающего за пределы атома. Вероятность фотоэффекта прямо пропорциональна 5-й степени атомного номера элемента и обратно пропорциональна 3-й степени энергии Г.-и. (см. Фотоэффект). Т. о., фотоэффект преобладает в области малых энергий γ-квантов (≤ 100 кэв) на тяжёлых элементах (Pb, U).
         При комптон-эффекте (См. Комптона эффект) происходит рассеяние γ-кванта на одном из электронов, слабо связанных в атоме, В отличие от фотоэффекта, при комптон-эффекте γ-квант не исчезает, а лишь изменяет энергию (длину волны) и направление распространения. Узкий пучок гамма-лучей в результате комптон-эффекта становится более широким, а само излучение — более мягким (длинноволновым). Интенсивность комптоновского рассеяния пропорциональна числу электронов в 1 см3 вещества, и поэтому вероятность этого процесса пропорциональна атомному номеру вещества. Комптон-эффект становится заметным в веществах с малым атомным номером и при энергиях Г.-и., превышающих энергию связи электронов в атомах. Так, в случае Pb вероятность комптоновского рассеяния сравнима с вероятностью фотоэлектрического поглощения при энергии Гамма-излучение 0,5 Мэв. В случае Al комптон-эффект преобладает при гораздо меньших энергиях.
         Если энергия γ-кванта превышает 1,02 Мэв, становится возможным процесс образования электрон-позитронных пар в электрическом поле ядер. Вероятность образования пар пропорциональна квадрату атомного номера и увеличивается с ростом hv. Поэтому при hv Гамма-излучение 10 Мэв основным процессом в любом веществе оказывается образование пар (рис. 2). Обратный процесс аннигиляции электрон-позитронной пары является источником Г.-и. (см. Аннигиляция и рождение пар).
         Для характеристики ослабления Г.-и. в веществе обычно пользуются коэффициент поглощения, который показывает, на какой толщине х поглотителя интенсивность I0 падающего пучка Г.-и. ослабляется в е раз:
         ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ фото №1
         Здесь μ0 — линейный коэффициент поглощения Г.-и. в см-1. Иногда вводят массовый коэффициент поглощения, равный отношению μ0 к плотности поглотителя. В этих случаях толщину измеряют в г/см2.
         Экспоненциальный закон ослабления Г.-и. справедлив для узкого направленного пучка гамма-лучей, когда любой процесс, как поглощения, так и рассеяния, выводит Г.-и. из состава первичного пучка. Однако при высоких энергиях (hv > 10 Мэв) процесс прохождения Г.-и. через вещество значительно усложняется. Вторичные электроны и позитроны обладают большой энергией и поэтому могут, в свою очередь, создавать Г.-и. благодаря процессам торможения и аннигиляции. Т. о. в веществе возникает ряд чередующихся поколений вторичного Г.-и., электронов и позитронов, т. е. происходит развитие каскадного ливня. Число вторичных частиц в таком ливне сначала возрастает с толщиной, достигая максимума. Однако затем процессы поглощения начинают преобладать над процессами размножения частиц и ливень затухает. Способность Г.-и. развивать ливни зависит от соотношения между его энергией и т. н. критической энергией, после которой ливень в данном веществе практически теряет способность развиваться. Эта энергия Екр тем выше, чем легче вещество. Так, для воздуха Екр = 50 Мэв, а для свинца Екр = 5 Мэв.
         Для измерения энергии Г.-и. в экспериментальной физике применяются гамма-спектрометры различных типов, основанные большей частью на измерении энергии вторичных электронов. Основные типы спектрометров Г.-и.: магнитные, сцинтилляционные, полупроводниковые, кристалл-дифракционные, (см Гамма-спектрометр, Сцинтилляционный спектрометр, Полупроводниковый спектрометр).
         Изучение спектров ядерных Г.-и. даёт важную информацию о структуре ядер. Наблюдение эффектов, связанных с влиянием внешней среды на свойства ядерного Г.-и., используется для изучения свойств твёрдых тел (см. Мёссбауэра эффект, Ориентированные ядра). Г.-и. находит применение в технике, например для обнаружения дефектов в металлических деталях (гамма-дефектоскопия, см. Дефектоскопия). В радиационной химии (См. Радиационная химия) Г.-и. применяется для инициирования химических превращений, например процессов полимеризации. Г.-и. используется в пищевой промышленности для стерилизации продуктов питания. Основными источниками Г.-и. служат естественные и искусственные радиоактивные изотопы, например 226Ra, 60Co и 137Cs, а также электронные ускорители.
         Е. М. Лейкин.
         Действие на организм Г.-и. подобно действию др. видов ионизирующих излучений (См. Ионизирующие излучения). Г.-и. может вызывать лучевое поражение организма, вплоть до его гибели. Характер влияния Г.-и. зависит от энергии γ-квантов и пространственных особенностей облучения (например, внешнее или внутреннее). Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) Г.-и. (эффективность жёсткого рентгеновского излучения принимается за 1) составляет 0,7—0,9. В производств. условиях (хроническое воздействие в малых дозах) ОБЭ Г.-и. принята равной 1.
         Г.-и. используется в медицине для лечения опухолей (см. Лучевая терапия), для стерилизации помещений, аппаратуры и лекарственных препаратов (см. Гамма-установка). Г.-и. применяют также для получения мутаций (См. Мутации) с последующим отбором хозяйственно-полезных форм. Так выводят высокопродуктивные сорта микроорганизмов (например, для получения антибиотиков (См. Антибиотики)) и растений. См. также Биологическое действие ионизирующих излучений.
        
         Лит.: Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия, пер. с англ., под ред. К. Зигбана, в, 1, М., 1969; Экспериментальная ядерная физика, под ред. Э. Сегре, пер. с англ., т. 1, М., 1955: Гамма-лучи, М. — Л., 1961; Глесстон С., Атом. Атомное ядро. Атомная энергия, пер. с англ., М., 1961.
        ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ фото №2
        Рис.1 к ст. Гамма-излучение.
        ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ фото №3
        Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения гамма-излучения в свинце от энергии γ-квантов Е.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ГАММАМЕТОД →← ГАММАДЕФЕКТОСКОПИЯ

Смотреть что такое ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ в других словарях:

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ, гамма-излучения, ср. (спец.). Коротковолновоеэлектромагнитное излучение, испускаемое радиоактивными веществами.

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение ср. Коротковолновое электромагнитное излучение, испускаемое радиоактивными веществами.

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение с. физ.gamma-radiation

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение сущ., кол-во синонимов: 1 • излучение (27) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ, коротковолновое электромагнитное излучение. На шкале электромагнитных волн оно граничит с жёстким рентгеновским излучением, занимая ... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

(g-излучение), коротковолновое эл.-магн. излучение. Г.-и. обладает чрезвычайно малой длиной волны (l?10-8 см) и вследствие этого — ярко выраженн... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

с.gamma rays, gamma radiation, gamma-ray emissionвызванный гамма-излучением — gamma-induced, gamma-initiatedнечувствительный к гамма-излучению — gamma-... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ поток фотонов с очень высокой частотой, что соответствует короткой длине волны (10-12 м). Энергия гамма-фотонов имеет порядок 1 МэВ. ... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

1) Орфографическая запись слова: гамма-излучение2) Ударение в слове: г`амма-излуч`ение3) Деление слова на слоги (перенос слова): гамма--излучени4) Фоне... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

gamma(-ray) emission, gamma radiation* * *га́мма-излуче́ние с.gamma-ray emission, gamma radiation, gamma rays, gammasвы́званный га́мма-излуче́нием — g... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение (см. гамма) гамма-лучи - электромагнитное излучение, испускаемое радиоактивными веществами (см. также альфа-лучи и бета-лучи); гамма-и... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ (гамма-лучи), ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ с очень короткими длинами волн, испускаемое ядрами некоторых РАДИОАКТИВНЫХ АТОМОВ. Обладает оч... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

(g-излучение), коротковолновое электромагнитное излучение (длина волны l-10 м). При столь малых l волновые свойства гамма-излучений проявляются слабее, чем корпускулярные (смотри Корпускулярно-волновой дуализм). Гамма-излучение - поток g-квантов с энергией 10 кэВ. Первоначально термином "гамма-излучение" (гамма-лучи) обозначалась компонента излучения радиоактивных веществ, которая не отклонялась магнитным полем (в отличие от a- и b-лучей; смотри Радиоактивность). В дальнейшем была установлена электромагнитная природа гамма-излучения. Оно возникает при распаде радиоактивных ядер, при торможении в среде быстрых заряженных частиц, в результате аннигиляции частицы и античастицы (смотри Аннигиляция) и др.... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

га/мма-излуче/ние, га/мма-излуче/ния (γ-излуче/ние) Синонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

gamma rays - гамма-лучи, гамма-излучение.Электромагнитное излучение ультракоротких волн, испускаемое прeтерпевающими радиоактивный распад атомными ядра... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

"...Гамма-излучение - фотонное (электромагнитное) ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных превращениях..." Источник: "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

(вид ионизирующего излучения) Gamma radiation электромагнитное излучение, испускаемое при радиоактивном распаде и ядерных реакциях, распространяющееся со скоростью света и обладающее большой энергией и проникающей способностью. Эффективно ослабляется при взаимодействии с тяжелыми элементами, например, свинцом. Для ослабления гамма-излучения в ядерных реакторах атомных станций используют толстостенный защитный экран из бетона. Термины атомной энергетики. - Концерн Росэнергоатом,2010 Синонимы: излучение... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

у-иплучение, у-лучи, - электромагнитное излучение с очень короткой дл. волны, менее 0,1 нм, испускаемое возбужд. атомными ядрами при радиоактивных прев... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны < 10-10 м, возникающее при распаде радиоактивных ядер и элементарных частиц, при взаимодейств... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

электромагнит. ионизирующее излучение с длиной волны менее 10-10м. Возникает при распаде радиоакт. ядер и элементарных частиц, в т.ч. и при ядер. взрыв... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение [см. гамма] - гамма-лучи - электромагнитное излучение, испускаемое радиоактивными веществами (см. также альфа- и бета-лучи); гамма-излучение той же природы, что и рентгеновског излучение, но с гораздо меньшей длиной волны и большей проникающей способностью; гамма-излучение возникает также при торможении заряженных частиц большой энергии в веществе, аннигиляции пар частиц и т. д. <br><br><br>... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

с. radiazione f gamma; raggi m pl gamma - гамма-излучение большой энергии- захватное гамма-излучение- каскадное гамма-излучение- мгновенное гамма-излу... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

Ударение в слове: г`амма-излуч`ениеУдарение падает на буквы: а,еБезударные гласные в слове: г`амма-излуч`ение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

(у -излучение), коротковолновое эл.-магн. излучение с длиной волны < 10-8 см, возникающее при распаде радиоактивных ядер и элементарных частиц, взаимод... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

электромагнитное ионизирующее излучение, возникающее при ядерных взрывах и других ядерных превращениях. Является одной нз составляющих проникающей ради... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

-я, ср. физ. Коротковолновое электромагнитное излучение, возникающее при распадах радиоактивных ядер, элементарных частиц, при их превращениях в други... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ (? -излучение), коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны < 10-8 см, возникающее при распаде радиоактивных ядер и элеме... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ (? -излучение) - коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны " 10-8 см, возникающее при распаде радиоактивных ядер и элементарных частиц, взаимодействии быстрых заряженных частиц с веществом (см. Тормозное излучение), аннигиляции электронно-позитронных пар и др.<br>... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

1) gamma radiation2) gammaa radiation3) gammas– вызванный гамма-излучение– гамма-излучение деления– захватное гамма-излучение– каскадное гамма-излучени... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

фотонное (электромагнитное) ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных превращениях или аннигиляции частиц. ("Порядок организации таможенного контроля за радиоактивными веществами", утв. приказом Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 23.12.97 г. N 434-ОД) ... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

gama ışınları* * * с, физ. gamma ışınlarıСинонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

- коротковолновое электромагнитноеизлучение с длиной волны "" 10-8 см, возникающее при распаде радиоактивныхядер и элементарных частиц, взаимодействии быстрых заряженных частиц свеществом (см. Тормозное излучение), аннигиляции электронно-позитронныхпар и др.... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

   (g-излучение), фотонное (электромагнитное) ионизирующее излучение, испускаемое при ядерных превращениях или аннигиляции частиц.Синонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

(2 с), Р. га/мма-излуче/нияСинонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение — фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, ядерных превращениях или при аннигиляции частиц; обладает выраженным биологическим действием. <br><br><br>... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, ядерных превращениях или при аннигиляции частиц; обладает выражен... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, ядерных превращениях или при аннигиляции частиц; обладает выраженным биологическим действием.... смотреть

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение, г′амма-излуч′ение, гамма-излучения, ср. (спец.). Коротковолновое электромагнитное излучение, испускаемое радиоактивными веществами.

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

с. gamma radiation, gamma rays— жёсткое гамма-излучение - гамма-излучение низкой энергии - гамма-излучение средней энергии

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

Начальная форма - Гамма-излучение, винительный падеж, слово обычно не имеет множественного числа, единственное число, неодушевленное, средний род

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

Б. Грин электромагнитное излучение с очень малой длиной волны, испускаемое при радиоактивном распаде или при соударениях элементарных частиц.

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ, гамма-излучения, ср. (спец.). Коротковолновое электромагнитное излучение, испускаемое радиоактивными веществами.

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение, гамма-излученияСинонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

г'амма-излуч'ение, -яСинонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

= γ-излуче́ние га́ма-промі́ння, γ-промі́ння; (процесс) га́ма-випромі́нювання, γ-випромі́нювання Синонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

сGammastrahlung fСинонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение с Gammastrahlung f cСинонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

〔名词〕 辐射射线Синонимы: излучение

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гама-выпраменьванне, гама-выпраменьвання- гамма-излучение собственное

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гама-выпраменьванне н.

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

gamma, rayonnement gamma, rayons gamma

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

электромагнитное излучение, испускаемое радиоактивными веществами.

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

коротковолновое электромагнитное излучение с длиной волны

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

Gamma-Emission, Gammastrahlung

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

Gammaemission, Gammastrahlung

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

gamma, radiations gamma, rayonnement gamma, rayons gamma

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гамма-излучение г`амма-излуч`ение, -я

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

гама-выпраменьванне, гама-выпраменьвання

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

Gammaemission, Gammastrahlung

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

gamma, gamma emission

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

с физ.гамма-нурланыш

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

физ. гамма-сәулелеу

ГАММАИЗЛУЧЕНИЕ

Гама-выпрамяненне

T: 181