Análise comparativa do efeito Compton com raios-γ e raios-X

Slides:



Advertisements
Apresentações semelhantes
Circunferência Colégio Integrado Jaó.
Advertisements

ESPECTROMETRIA /COLORIMETRIA
Laudo Barbosa (07 de Novembro, 2006)
Questão 01: Depois de anos de interrupção, ocorreu neste ano (2005) a retomada de lançamentos do ônibus espacial pela NASA, desta vez com sucesso. Nas.
FÍSICA MODERNA Marta Rebuá.
Introdução à Detecção Remota
Alexandre Suaide Ed. Oscar Sala sala 246 ramal 7072
Instrumentação Nuclear 2003
ÁTOMOS: ESTRUTURA ELETRÔNICA.
EE-03 FUNDAMENTOS DE FOTÔNICA
Técnicas associadas aplicadas à física do solo:
Raios gama e nêutrons e suas aplicações em Física do Solo
Interação da Radição com a Matéria.
R A D I O A T I V I D A D E (I) Prof. Luiz Antônio Tomaz
Fótons e ondas de matéria
Fótons e ondas de matéria
Espalhamento Raman Teoria.
Curso de Pós- Graduação em Física
QUÍMICA GERAL LICENCIATURA EM QUÍMICA
Propriedades Periódicas
RADIAÇÕES UTILIZADAS em outubro de 2010.
ALGORITMO PARA DETECÇÃO DO CENTRO DO CAMPO DOS SISTEMAS RADIOLÓGICOS
Instituto Galileo Galilei Prof. Luis Fábio
FÍSICA TERCEIRO ANO Giovani.
Física e Química – 8º Ano Som e Luz Cláudia Narciso Hugo Pereira
FÍSICA MODERNA 4 RAIOS X Prof. Cesário.
PROF: Elias Junior ONDAS.
O Experimento da Roda de Inércia
Conceitos básicos sobre Radiação
Projeto de Física Experimental VI
Estágio em Radiação ionizante e ambiente
Exercício 01: - Um goleiro bate um tira de metas (bola que é chutada parada do chão, próximo as traves do gol) com uma bola de massa m, em um campo de.
Professor: Luciano Fontes Aluno: Allen Talma Ferreira Silva
Capítulo 38 – Fótons e Ondas de Matérias
EFEITO FOTOELÉTRICO Maria Inês Castilho MPEF Setembro 2002.
Radiação.
FAA005 - Introdução à técnica PIGE. P article I nduced G amma-ray E mission Técnica muito semelhante a PIXE – Princípio Analítico e Instrumentação Reações.
Cap. 38 – Fótons e ondas de matéria
Encontrar o Perímetro.
Final do Século XIX Professor Leonardo
A RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA
Análise Química Instrumental
Jun Takahashi IFGW-UNICAMP
Laser Amplificação da Luz por Emissão Estimulada de Radiação.
Final do Século XIX Professor Leonardo
Dualidade Onda Partícula
Revisão 2 – UEPA 2013 Prof.:Marco Macêdo.
Espalhamento de Luz Estático
Wilhelm Conrad Röntgen
REFRAÇÃO DA LUZ 06. A figura mostra a trajetória de um raio de luz que se dirige do ar para uma substância X. Usando a lei de Snell e a tabela dada, é.
Comunicações Ópticas em Transmissão de Dados
Questão 01: Em um terminal de cargas, uma esteira rolante é utilizada para transportar caixas iguais, de massa M = 80 Kg, com centros igualmente espaçados.
ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO MOLECULAR UV/VISÍVEL
Amostras pareadas / Independência com variâncias desconhecidas
SONDA DE NÊUTRONS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Piracicaba- 2009
Universidade Federal de Itajubá
Lentes e Aberturas Lentes de vidro – comprimento focal fixo
Nome: Paulo Henrique Dias Ferreira Rodrigo Georgétti Vieira
EFEITO FOTOELÉTRICO Viviane Stoeberl
CURSO DE RADIOPROTEÇÃO
DETETORES À GÁS 1. Introdução 2. Funcionamento
Laudo Barbosa (13 de Novembro, 2006)
Formação de imagem, radiogeometria
TEO 5:INTRODUÇÃO A RADIOPROTEÇÃO
Interação da radiação com a matéria
EQUIPAMENTOS DE RADIOTERAPIA E DOSIMETRIA
UV  A radiação ultravioleta visível provoca uma interação com a amostra, ou seja fornece energia para a amostra, fazendo com que os elétrons da amostra.
Princípios de Formação de Imagens em Medicina Nuclear
X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS (XRD) BIOMATERIAIS I Alexandre Cunha.
INTERAÇÃO E FORMAÇÃO DE RAIOS-X
Transcrição da apresentação:

Análise comparativa do efeito Compton com raios-γ e raios-X Cristine Kores e Jessica Niide Professora Elisabeth Yoshimura

O Efeito Compton O efeito Compton consiste no espalhamento de fótons pela sua interação com um material.

O Efeito Compton O efeito Compton consiste no espalhamento de fótons pela sua interação com um material.

O Efeito Compton O efeito Compton consiste no espalhamento de fótons pela sua interação com um material.

O Efeito Compton Fótons incidentes de comprimento de onda λ interagem com elétrons “livres” do alvo, cedendo parte da sua energia ao elétron. Os fótons reemitidos possuem comprimento de onda λ’ e são espalhados por um ângulo θ.

O Efeito Compton A relação entre o ângulo de espalhamento e a energia do fóton espalhado é:

O Nosso Experimento Vamos analisar e comparar o efeito Compton com dois aparatos distintos, para fótons incidentes de raios-γ e raios-X.

O Nosso Experimento : Raios-γ Montagem

O Nosso Experimento : Raios-γ Calibração com Cs¹³⁷, Na²² e Ba¹³³ Cs¹³⁷ : 662keV Na²² : 511keV Ba¹³³ : 356keV e 302keV

O Nosso Experimento : Raios-γ Tomada de dados Fonte de Cs¹³⁷ : fótons de 662keV Espalhador de alumínio Ângulos de espalhamento: 30⁰, 45 ⁰, 60 ⁰, 75 ⁰ e 90 ⁰ Cada aquisição é feita durante 20 minutos

O Nosso Experimento : Raios-X Montagem

O Nosso Experimento : Raios-X Calibração Com este aparelho, utilizaremos energias entre 10keV e 35keV

O Nosso Experimento : Raios-X Tomada de dados Energia escolhida de 35keV Ângulos de espalhamento: 30⁰, 45 ⁰, 60 ⁰, 75 ⁰ e 90 ⁰ Tempo de aquisição: será determinada por tentativa com o aparelho, preferencialmente até 5 minutos de medição

Dificuldades Raio-γ Raio-X Medidas demoradas Tempo de uso do detector limitado Imprecisão na posição Energia dos fótons “restrita” Presença de ruído

Referências Apostila de interação da radiação com a matéria (http://web.if.usp.br/ifusp/files/Apostila_interacao_da_radiacao_com_a_materia_L.pdf) Manual do aparelho de raio-X (http://web.if.usp.br/labdid/sites/web.if.usp.br.labdid/files/LD_Instru_de_uso.pdf)