Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov

Mục lục:

Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov
Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov

Video: Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov

Video: Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov
Video: Sức Mạnh Của Uranium Nguyên Tố Mạnh Nhất Vũ Trụ | Thư Viện Thiên Văn 2024, Tháng bảy
Anonim

Sự khác biệt cơ bản giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov là bức xạ Bremsstrahlung là bức xạ hình thành khi một hạt tích điện tăng tốc trong khi bức xạ Cherenkov là tương đương quang học của sự bùng nổ âm thanh được quan sát khi một hạt phá vỡ rào cản ánh sáng trong vừa.

Bức xạ là sự phát ra năng lượng dưới dạng sóng điện từ hoặc các hạt hạ nguyên tử chuyển động, đặc biệt là các hạt năng lượng cao, gây ra sự ion hóa.

Bức xạ Bremsstrahlung là gì?

Bremsstrahlung bức xạ bức xạ được tạo ra bởi một hạt mang điện do gia tốc của nó gây ra bởi điện trường hoặc một hạt mang điện khác. Hạt mang điện chịu gia tốc ở đây thường là electron mang điện tích âm. Hạt mang điện khác có thể khiến electron tăng tốc là proton hoặc hạt nhân nguyên tử. Cái tên Bremsstrahlung bắt nguồn từ tiếng Đức có nghĩa là "bức xạ hãm" - điều này là do cách các electron bị hãm lại khi chúng va vào một mục tiêu bằng kim loại.

Sự khác biệt chính - Bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov
Sự khác biệt chính - Bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov

Hình 01: Bremsstrahlung được tạo ra bởi một điện tử năng lượng cao bị lệch trong điện trường của một hạt nhân nguyên tử

Khi tạo ra loại bức xạ này, các điện tử tới là "tự do", có nghĩa là các điện tử này không liên kết với nguyên tử hoặc ion, cả trước và sau khi hãm. Hơn nữa, phổ của loại bức xạ này là liên tục. Ngoài ra, nếu năng lượng của các electron tới đủ cao, chúng sẽ phát ra tia X sau khi chúng bị hãm.

Một ví dụ phổ biến về bức xạ Bremsstrahlung có thể quan sát được trong vũ trụ là bức xạ xuất phát từ khí nóng nội bộ của các cụm thiên hà.

Bức xạ Cherenkov là gì?

Bức xạ Cherenkov là một loại bức xạ điện từ được phát ra khi một hạt mang điện đi qua môi trường điện môi với tốc độ lớn hơn vận tốc pha của ánh sáng trong môi trường đó. Thông thường, hạt mang điện mà chúng ta đang xem xét ở đây là một electron. Ý nghĩa của thuật ngữ “vận tốc pha” là tốc độ truyền của sóng trong môi trường.

Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov
Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov

Hình 02: Sự xuất hiện của Bức xạ Cherenkov trong lõi của Lò phản ứng Thử nghiệm Nâng cao

Một ví dụ cổ điển về loại bức xạ này là ánh sáng xanh lam đặc trưng của lò phản ứng hạt nhân dưới nước. Nguyên nhân của loại bức xạ này tương tự như nguyên nhân của sự bùng nổ âm thanh - âm thanh sắc nhọn nghe được khi xảy ra nhanh hơn chuyển động của âm thanh. Bức xạ này được đặt theo tên của nhà khoa học Pavel Cherenkov.

Sự khác biệt giữa Bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov là gì?

Bức xạ là sự phát ra năng lượng dưới dạng sóng điện từ hoặc các hạt hạ nguyên tử chuyển động, đặc biệt là các hạt năng lượng cao gây ra sự ion hóa. Sự khác biệt cơ bản giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov là bức xạ Bremsstrahlung là bức xạ hình thành khi một hạt tích điện tăng tốc trong khi bức xạ Cherenkov là tương đương quang học của sự bùng nổ âm thanh được quan sát khi một hạt phá vỡ rào cản ánh sáng trong môi trường. Bức xạ phát ra từ khí nóng trong đám mây của các cụm thiên hà là một ví dụ về bức xạ Bremsstrahlung trong khi ánh sáng xanh lam đặc trưng của lò phản ứng hạt nhân dưới nước là một ví dụ về bức xạ Cherenkov.

Đồ họa thông tin gấp bảng lập bảng song song sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov.

Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov ở dạng bảng
Sự khác biệt giữa bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov ở dạng bảng

Tóm tắt - Bremsstrahlung vs Cherenkov bức xạ

Bức xạ Bremsstrahlung và Cherenkov là hai loại bức xạ. Sự khác biệt cơ bản giữa bức xạ Bremsstrahlung và bức xạ Cherenkov là bức xạ Bremsstrahlung là bức xạ hình thành khi một hạt tích điện tăng tốc trong khi bức xạ Cherenkov là tương đương quang học của sự bùng nổ âm thanh được quan sát thấy khi một hạt phá vỡ rào cản ánh sáng trong môi trường.

Đề xuất: