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Espectroscopia Gama

Espectroscopia Gama. Radiação Gama – Origem. Z = número atômico = número de prótons N = número de nêutrons A = Massa atômica = Z+N Processo de decaimento nuclear => n=n o e - l t. Altamente energéticos Radiação estelar. Várias formas de detecção. Câmera de neblina Câmera de bolhas

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Espectroscopia Gama

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Presentation Transcript


  1. Espectroscopia Gama LAvFis 2010-2S

  2. Radiação Gama – Origem Z = número atômico = número de prótons N = número de nêutrons A = Massa atômica = Z+N Processo de decaimento nuclear => n=noe-lt Altamente energéticos Radiação estelar LAvFis 2010-2S

  3. Várias formas de detecção • Câmera de neblina • Câmera de bolhas • Cintilador • Geiger-Muller LAvFis 2010-2S

  4. Cintilador LAvFis 2010-2S

  5. Cintilador+Fonte+amostra Analisador multicanal PC Eqpto. do LAvFis LAvFis 2010-2S

  6. Cjto do cintilador Tampa suporte de amostra Corpo do cintilador Fonte Alta Tensão LAvFis 2010-2S

  7. Colocar até 500V LAvFis 2010-2S

  8. Colocar amostra com a radiação dirigida para abaixo em direção ao cintilador Suporte da amostra LAvFis 2010-2S

  9. Software e manuais • Software: WinDAS (windas11-v1.2.pdf e cont11-v.12.pdf ) • GDM 10 1.1 User eng.pdf • stud11-v1.2.pdf • teach11-v1.2.pdf LAvFis 2010-2S

  10. Com o softaware WinDAS Eixo Canal indica energia, comparar com padrão de referência LAvFis 2010-2S

  11. Amostras para usar • Cs 137 – amostra 1 • Cs 137 – amostra 2 • Co 60 • Ra 226 • Pó branco – sem referencia LAvFis 2010-2S

  12. Distribuição de radiação gama a 1m da superfície LAvFis 2010-2S

  13. Próxima? LAvFis 2010-2S

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