an energy in the MeV range. This energy is usually released in the for dịch - an energy in the MeV range. This energy is usually released in the for Việt làm thế nào để nói

an energy in the MeV range. This en

an energy in the MeV range. This energy is usually released in the form
of photons (gamma-rays). Prompt gamma-rays are in general higher in
energy than delayed gamma-rays (resulting from the long-term decay of
the product nucleus), since for most nuclei the binding energy released
by capturing a neutron is about 8 MeV or so. Not all the binding energy
is liberated as prompt gamma-rays, as part of the energy usually
remains within the formed compound nucleus, bringing it to an excited
state. The compound nucleus can promptly emit photons at various energies,
as it is “de-excited”. Therefore, a complex spectrum of prompt
gamma-rays can be emitted, with a maximum photon energy equal to
that equivalent to the mass defect of the reaction. In the above discussed
example of the reaction, more than 50 prompt gamma-rays
have been reported [247]. However, the primary (maximum) prompt
gamma-ray is usually monitored.
Since the mass defect in the formation of a compound nucleus is always
positive, prompt gamma-rays can be produced from almost any element.
However, the probability of formation depends on the thermal capture
cross-section. Table 8.3 provides a list of the prompt gamma-rays produced
from some common elements and the neutron cross-section needed
for their formation. Reference [250] lists 1915 prompt gamma-rays emitted
in the thermal-neutron activation of 84 elements. Obviously, elements
with very low cross-sections are difficult to activate, as they will
require a strong neutron source to produce measurable prompt activation
photons.
Measurement Model. Dropping the time-dependent terms in
Eq. (8.4), the measurement model for the intensity of prompt gammaradiation,
emitted at energy is expressed as:
where the terms are as defined in Eq. (8.4) and the yield factor, Y,
defined in Table 8.5, is introduced, since as mentioned earlier, not all
photons are necessarily emitted at energy As Table 8.3 shows, the
photon energy is in the MeV range, thus, the attenuation-coefficient of
photons, is likely to be low for most materials. Moreover, since most
activation will tend to occur near the surface of the object, due to the low
value of the value of y tends also to be small. These two factors lead
to a value of close to unity. Nevertheless, the attenuation factor
of neutrons, can still affect the measured activity. Thus,
the measured gamma activity is not a direct indication of the atomicdensity,
N, of the activated nuclei. Therefore, some a priori knowledge,
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
an energy in the MeV range. This energy is usually released in the formof photons (gamma-rays). Prompt gamma-rays are in general higher inenergy than delayed gamma-rays (resulting from the long-term decay ofthe product nucleus), since for most nuclei the binding energy releasedby capturing a neutron is about 8 MeV or so. Not all the binding energyis liberated as prompt gamma-rays, as part of the energy usuallyremains within the formed compound nucleus, bringing it to an excitedstate. The compound nucleus can promptly emit photons at various energies,as it is “de-excited”. Therefore, a complex spectrum of promptgamma-rays can be emitted, with a maximum photon energy equal tothat equivalent to the mass defect of the reaction. In the above discussedexample of the reaction, more than 50 prompt gamma-rayshave been reported [247]. However, the primary (maximum) promptgamma-ray is usually monitored.Since the mass defect in the formation of a compound nucleus is alwayspositive, prompt gamma-rays can be produced from almost any element.However, the probability of formation depends on the thermal capturecross-section. Table 8.3 provides a list of the prompt gamma-rays producedfrom some common elements and the neutron cross-section neededfor their formation. Reference [250] lists 1915 prompt gamma-rays emittedin the thermal-neutron activation of 84 elements. Obviously, elementswith very low cross-sections are difficult to activate, as they willrequire a strong neutron source to produce measurable prompt activationphotons.Measurement Model. Dropping the time-dependent terms inEq. (8.4), the measurement model for the intensity of prompt gammaradiation,emitted at energy is expressed as:where the terms are as defined in Eq. (8.4) and the yield factor, Y,defined in Table 8.5, is introduced, since as mentioned earlier, not allphotons are necessarily emitted at energy As Table 8.3 shows, thephoton energy is in the MeV range, thus, the attenuation-coefficient ofphotons, is likely to be low for most materials. Moreover, since mostactivation will tend to occur near the surface of the object, due to the lowvalue of the value of y tends also to be small. These two factors leadto a value of close to unity. Nevertheless, the attenuation factorof neutrons, can still affect the measured activity. Thus,the measured gamma activity is not a direct indication of the atomicdensity,N, of the activated nuclei. Therefore, some a priori knowledge,
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
một năng lượng trong khoảng MeV. Năng lượng này thường được phát ra dưới dạng
các photon (tia gamma). Prompt gamma-quang là trong cao tổng
năng lượng hơn so với chậm tia gamma (do sự phân hủy lâu dài của
các sản phẩm hạt nhân), vì đối với hầu hết các hạt nhân năng lượng liên kết phát hành
bằng cách bắt một neutron là khoảng 8 MeV hay như vậy. Không phải tất cả các năng lượng liên kết
được giải phóng như nhắc tia gamma, như là một phần của năng lượng thường
vẫn nằm trong các hợp chất nhân tạo, đưa nó đến một kích thích
nhà nước. Hạt nhân hợp chất có thể kịp thời phát ra các photon ở năng lượng khác nhau,
vì nó là "de-vui mừng". Vì vậy, một phổ phức tạp của dấu nhắc
tia gamma có thể được phát ra, với một năng lượng photon tối đa bằng
mà tương đương với các khiếm khuyết khối lượng của phản ứng. Trong thảo luận ở trên
ví dụ về phản ứng, hơn 50 nhắc tia gamma
đã được báo cáo [247]. Tuy nhiên, các chính (tối đa) nhắc
gamma-ray thường được theo dõi.
Kể từ khi khiếm khuyết đại chúng trong việc hình thành một hạt nhân hợp chất luôn luôn là
tích cực, kịp thời, tia gamma có thể được sản xuất từ hầu như yếu tố nào.
Tuy nhiên, xác suất của sự hình thành phụ thuộc vào việc bắt giữ nhiệt
mặt cắt ngang. Bảng 8.3 cung cấp một danh sách các tia gamma nhắc sản xuất
từ một số yếu tố chung và các neutron cắt ngang cần thiết
cho sự hình thành của họ. Tài liệu tham khảo [250] danh sách 1.915 nhắc tia gamma phát ra
trong việc kích hoạt neutron nhiệt của 84 yếu tố. Rõ ràng, các yếu tố
với tiết diện rất thấp là khó kích hoạt, vì chúng sẽ
đòi hỏi một nguồn neutron mạnh để tạo đo lường được kích hoạt nhanh chóng
photon.
Đo lường Model. Thả các điều khoản phụ thuộc thời gian trong
Eq. (8.4), các mô hình đo lường đối với cường độ của gammaradiation nhanh chóng,
phát ra năng lượng được thể hiện như:
nơi các điều khoản được xác định trong phương trình. (8.4) và các yếu tố năng suất, Y,
được định nghĩa trong Bảng 8.5, được giới thiệu, vì như đã nói ở trên, không phải tất cả
các photon được phát ra nhất thiết phải ở năng lượng Như Bảng 8.3 cho thấy,
năng lượng photon trong khoảng MeV, do đó, các attenuation- hệ số của
photon, có khả năng là thấp đối với hầu hết các vật liệu. Hơn nữa, vì hầu hết các
kích hoạt sẽ có xu hướng xảy ra ở gần bề mặt của đối tượng, do thấp
giá trị của các giá trị của y cũng có xu hướng nhỏ. Hai yếu tố này dẫn
đến một giá trị gần thống nhất. Tuy nhiên, các hệ số suy giảm
của neutron, vẫn có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đo. Vì vậy,
các hoạt động gamma đo được không phải là một dấu hiệu trực tiếp của atomicdensity,
N, của hạt nhân được kích hoạt. Vì vậy, một số một tiên kiến thức,
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: