Interaction d'un faisceau de rayonnement d’énergie avec une cible d’Aluminium
12/01/2019, 20h26
#1
said76
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Interaction d'un faisceau de rayonnement d’énergie avec une cible d’Aluminium
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Un faisceau de rayonnement électromagnétique d’énergie E= 4000 eV traverse une cible d’Aluminium de 3 cm d’épaisseur.
1- Décrire le processus d’interaction de ces photons avec les atomes de la cible.
des commentaires?
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12/01/2019, 21h31
#2
moco
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Re : interaction d'un faisceau de rayonnement d’énergie avec une cible d’Aluminium
Bonjour, Il se produit deux effets :
1. L'effet photoélectrique, donc l'émission d'un électron emportant toute l'énergie du photon incident. lequel est entièrement absorbé.
2. L'effet Compton, donc l'émission d'un électron emportant moins que l'énergie du photon incident, lequel est dévié de sa trajectoire avec une énergie moindre.
12/01/2019, 21h36
#3
said76
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Re : interaction d'un faisceau de rayonnement d’énergie avec une cible d’Aluminium
y a t'il des commentaires?
12/01/2019, 21h38
#4
said76
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Re : interaction d'un faisceau de rayonnement d’énergie avec une cible d’Aluminium
merci moco de ta reponse .
voila est l'electron est de type auger dans le phenomene compton?
et l'effet creation de paires? (positron et electron?)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
12/01/2019, 21h52
#5
moco
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Re : interaction d'un faisceau de rayonnement d’énergie avec une cible d’Aluminium
Bonsoir,
L'effet de création de paires ne se produit pas aux énergie de l'ordre de 4 keV. Il faut des énergies bien plus élevées.
Dans l'effet Compton, l'électron n'est pas de type Auger. Cela peut être n'importe quel électron du cortège électronique.
12/01/2019, 22h10
#6
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Re : interaction d'un faisceau de rayonnement d’énergie avec une cible d’Aluminium
Bonsoir.
Envoyé par said76
merci moco de ta reponse .
voila est l'electron est de type auger dans le phenomene compton?
et l'effet creation de paires? (positron et electron?)
Pour la création de paires, théoriquement, il faut apporter une énergie de 2 x 511 kEv, soit 1022 kEv (511 keV étant l'énergie d'un photon créé lors de annihilation d'un positon et d'un électron et deux photons sont formés). En pratique, il faut une énergie plus importante pour observer ce phénomène.