{"id":15016,"date":"2020-01-02T18:15:15","date_gmt":"2020-01-02T18:15:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/was-ist-der-querschnitt-des-photoelektrischen-effekts-definition\/"},"modified":"2020-07-11T07:18:20","modified_gmt":"2020-07-11T07:18:20","slug":"was-ist-der-querschnitt-des-photoelektrischen-effekts-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/de\/was-ist-der-querschnitt-des-photoelektrischen-effekts-definition\/","title":{"rendered":"Was ist der Querschnitt des photoelektrischen Effekts &#8211; Definition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Bei kleinen Werten der Gammastrahlenenergie dominiert der photoelektrische Effekt. Die Querschnittskurve weist scharfe Diskontinuit\u00e4ten auf. Querschnitt des photoelektrischen Effekts<\/div>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<h2>Photoelektrischer Effekt<\/h2>\n<h2>Querschnitte des photoelektrischen Effekts<\/h2>\n<p><strong>Bei kleinen Werten der Gammastrahlenenergie dominiert der photoelektrische Effekt<\/strong>\u00a0.\u00a0Der Mechanismus wird auch f\u00fcr Materialien mit hoher Ordnungszahl Z verbessert. Es ist nicht einfach, einen analytischen Ausdruck f\u00fcr die Wahrscheinlichkeit der photoelektrischen Absorption von Gammastrahlen pro Atom \u00fcber alle Bereiche von Gammastrahlenenergien abzuleiten.\u00a0Die Wahrscheinlichkeit der photoelektrischen Absorption pro Masseneinheit ist ungef\u00e4hr proportional zu:<\/p>\n<p><strong>\u03c4\u00a0<\/strong><strong><sub>(photoelektrisch)<\/sub><\/strong><strong>\u00a0= Konstante x Z\u00a0<\/strong><strong><sup>N<\/sup><\/strong><strong>\u00a0\/ E\u00a0<\/strong><strong><sup>3.5<\/sup><\/strong><\/p>\n<p>wobei\u00a0<strong>Z<\/strong>\u00a0die Ordnungszahl ist,\u00a0variiert\u00a0der Exponent\u00a0<strong>n<\/strong>\u00a0zwischen 4 und 5.\u00a0<strong>E<\/strong>\u00a0ist die Energie des einfallenden Photons.\u00a0Die Proportionalit\u00e4t zu h\u00f6heren Leistungen der Ordnungszahl Z ist der Hauptgrund f\u00fcr die Verwendung von Materialien mit hohem Z wie Blei oder abgereichertem Uran in Gammastrahlenschildern. Obwohl die Wahrscheinlichkeit der photoelektrischen Absorption von Gammaphotonen im Allgemeinen mit zunehmendem Photon abnimmt Energie gibt es\u00a0<strong>scharfe Diskontinuit\u00e4ten<\/strong>\u00a0in der Querschnittskurve.\u00a0Diese werden als\u00a0<strong>&#8222;Absoptionskanten&#8220; bezeichnet.<\/strong>und sie entsprechen den Bindungsenergien von Elektronen aus den gebundenen Schalen des Atoms.\u00a0F\u00fcr Photonen mit einer Energie knapp \u00fcber dem Rand reicht die Photonenenergie gerade aus, um die photoelektrische Wechselwirkung mit Elektronen aus der gebundenen Schale, beispielsweise der K-Schale, einzugehen.\u00a0Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Wechselwirkung ist knapp \u00fcber dieser Kante viel gr\u00f6\u00dfer als die von Energiephotonen etwas unterhalb dieser Kante.\u00a0F\u00fcr Gammaphotonen unterhalb dieser Kante ist die Wechselwirkung mit Elektronen aus der K-Schale energetisch unm\u00f6glich und daher sinkt die Wahrscheinlichkeit abrupt.\u00a0Diese Kanten treten auch bei Bindungsenergien von Elektronen aus anderen Schalen (L, M, N\u2026 ..) auf.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/photoelectric_effect.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-11683 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/photoelectric_effect-300x214.png\" alt=\"Querschnitt des photoelektrischen Effekts.\" width=\"300\" height=\"214\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/www.radiation-dosimetry.org\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/photoelectric_effect-300x214.png\" \/><\/a><span>Querschnitt des photoelektrischen Effekts.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>Dieser Artikel basiert auf der maschinellen \u00dcbersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie k\u00f6nnen uns helfen. Wenn Sie die \u00dcbersetzung korrigieren m\u00f6chten, senden Sie diese bitte an: translations@nuclear-power.com oder f\u00fcllen Sie das Online-\u00dcbersetzungsformular aus. Wir bedanken uns f\u00fcr Ihre Hilfe und werden die \u00dcbersetzung so schnell wie m\u00f6glich aktualisieren. Danke.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bei kleinen Werten der Gammastrahlenenergie dominiert der photoelektrische Effekt. Die Querschnittskurve weist scharfe Diskontinuit\u00e4ten auf. Querschnitt des photoelektrischen Effekts Photoelektrischer Effekt Querschnitte des photoelektrischen Effekts Bei kleinen Werten der Gammastrahlenenergie dominiert der photoelektrische Effekt\u00a0.\u00a0Der Mechanismus wird auch f\u00fcr Materialien mit hoher Ordnungszahl Z verbessert. 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