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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 LAvFis 2010-2S
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
Várias formas de detecção • Câmera de neblina • Câmera de bolhas • Cintilador • Geiger-Muller LAvFis 2010-2S
Cintilador LAvFis 2010-2S
Cintilador+Fonte+amostra Analisador multicanal PC Eqpto. do LAvFis LAvFis 2010-2S
Cjto do cintilador Tampa suporte de amostra Corpo do cintilador Fonte Alta Tensão LAvFis 2010-2S
Colocar até 500V LAvFis 2010-2S
Colocar amostra com a radiação dirigida para abaixo em direção ao cintilador Suporte da amostra LAvFis 2010-2S
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
Com o softaware WinDAS Eixo Canal indica energia, comparar com padrão de referência LAvFis 2010-2S
Amostras para usar • Cs 137 – amostra 1 • Cs 137 – amostra 2 • Co 60 • Ra 226 • Pó branco – sem referencia LAvFis 2010-2S
Distribuição de radiação gama a 1m da superfície LAvFis 2010-2S
Próxima? LAvFis 2010-2S