Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením

Obsah:

Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením
Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením

Video: Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením

Video: Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením
Video: Bremsstrahlung ( braking radiation) ||Electrodynamics|| notes 2024, Červenec
Anonim

Klíčový rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením je ten, že Bremsstrahlungové záření je záření, které se tvoří, když se nabitá částice zrychluje, zatímco Čerenkovovo záření je optický ekvivalent zvukového třesku, který je pozorován, když částice prolomí světelnou bariéru ve střední.

Záření je emise energie jako elektromagnetické vlny nebo jako pohybující se subatomární částice, zejména částice s vysokou energií, které způsobují ionizaci.

Co je záření Bremsstrahlung?

Bremsstrahlung záření záření, které vydává nabitá částice v důsledku jejího zrychlení způsobeného elektrickým polem nebo jinou nabitou částicí. Nabitá částice, která zde podléhá zrychlení, je nejčastěji elektron, který má záporný náboj. Další nabitá částice, která může způsobit urychlení elektronu, je buď proton nebo atomové jádro. Název Bremsstrahlung pochází z němčiny a znamená „brzdící záření“– je to kvůli způsobu, jakým jsou elektrony brzděny, když narazí na kovový terč.

Klíčový rozdíl - Bremsstrahlung vs Čerenkovovo záření
Klíčový rozdíl - Bremsstrahlung vs Čerenkovovo záření

Obrázek 01: Bremsstrahlung produkovaný vysokoenergetickým elektronem odchýleným v elektrickém poli atomového jádra

Při produkci tohoto typu záření jsou dopadající elektrony „volné“, což znamená, že tyto elektrony nejsou vázány k atomu nebo iontu, a to před ani po brzdění. Navíc spektrum tohoto typu záření je spojité. Kromě toho, pokud je energie dopadajících elektronů dostatečně vysoká, po zabrzdění emitují rentgenové záření.

Obvyklým příkladem záření Bremsstrahlung, které je pozorovatelné ve vesmíru, je záření, které pochází z horkého plynu uvnitř kupy galaxií.

Co je Čerenkovovo záření?

Čerenkovovo záření je druh elektromagnetického záření, které je emitováno, když nabitá částice prochází dielektrickým prostředím rychlostí vyšší, než je fázová rychlost světla v tomto prostředí. Často je nabitá částice, kterou zde uvažujeme, elektron. Význam termínu „fázová rychlost“je rychlost šíření vlny v médiu.

Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením
Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením

Obrázek 02: Objevení se Čerenkovova záření v jádře pokročilého testovacího reaktoru

Klasickým příkladem tohoto typu záření je charakteristická modrá záře podvodního jaderného reaktoru. Příčina tohoto typu záření je podobná jako u sonického třesku – ostrý zvuk, který je slyšet, když dojde k rychlejšímu pohybu než zvuku. Toto záření bylo pojmenováno po vědci Pavlu Čerenkovovi.

Jaký je rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením?

Záření je emise energie jako elektromagnetické vlny nebo jako pohybující se subatomární částice, zejména částice s vysokou energií, které způsobují ionizaci. Klíčový rozdíl mezi zářením Bremsstrahlung a Cherenkov je ten, že záření Bremsstrahlung je záření, které se tvoří, když se nabitá částice zrychluje, zatímco záření Cherenkov je optický ekvivalent zvukového třesku, který je pozorován, když částice prolomí světelnou bariéru v médiu. Záření, které pochází z horkého plynu uvnitř kupy galaxií, je příkladem záření Bremsstrahlung, zatímco charakteristická modrá záře podvodního jaderného reaktoru je příkladem Čerenkovova záření.

Následující infografika uvádí vedle sebe rozdíly mezi zářením Bremsstrahlung a Čerenkovem.

Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením v tabulkové formě
Rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením v tabulkové formě

Shrnutí – Bremsstrahlung vs Cherenkov Radiation

Bremsstrahlung a Čerenkovovo záření jsou dva druhy záření. Klíčový rozdíl mezi Bremsstrahlung a Čerenkovovým zářením je ten, že Bremsstrahlung záření je záření, které se tvoří, když se nabitá částice zrychluje, zatímco Čerenkovovo záření je optický ekvivalent zvukového třesku, který je pozorován, když částice prolomí světelnou bariéru v médiu.

Doporučuje: