As partículas de carga não penetram na matéria profundamente por vários motivos:
1. Interação Coulomb: * Partículas carregadas interagem com as partículas carregadas dentro do assunto.
* Essa interação leva a
repulsão eletrostática ou
atração entre a partícula incidente e os átomos no material.
* Essa repulsão ou atração faz com que a partícula incidente perca energia , desacelerando -o e eventualmente interrompendo.
2. Ionização: * Partículas carregadas podem
ionize Átomos no material transferindo energia para os elétrons desses átomos.
* Esse processo de ionização reduz ainda mais a energia cinética da partícula incidente, limitando sua profundidade de penetração.
3. Radiação: * Como partículas carregadas interagem com a matéria, elas podem emitir
radiação eletromagnética (como a radiação Bremsstrahlung).
* Essa radiação leva a energia da partícula incidente, reduzindo ainda mais sua profundidade de penetração.
4. Missa e carga: * A
Mass e
cobrança da partícula incidente afeta significativamente sua profundidade de penetração.
*
partículas mais pesadas com
cobranças mais altas tendem a interagir mais fortemente com a matéria, resultando em penetração mais rasa.
5. Energia: * A energia
da partícula incidente também desempenha um papel crucial.
*
Energia superior As partículas têm uma chance maior de penetrar ainda mais.
Exemplos: *
partículas alfa (núcleos de hélio) têm uma massa e carga relativamente grandes, tornando -os facilmente parados até por uma fina folha de papel.
*
partículas beta (elétrons) têm uma massa e carga menores, permitindo penetrar mais do que as partículas alfa.
*
raios gama (Fótons) não são partículas carregadas, mas podem interagir com a matéria através de outros processos, como o efeito fotoelétrico e a dispersão de Compton. Eles podem penetrar muito mais profundamente do que as partículas carregadas, exigindo camadas espessas de materiais densos para blindagem eficaz.
Em resumo, a profundidade de penetração das partículas carregadas na matéria é determinada por sua interação com as partículas e átomos carregados dentro do material, levando à perda de energia através da interação, ionização, radiação e outros processos da interação de Coulomb. A massa, a carga e a energia da partícula incidente, bem como as propriedades do material, influenciam quão profundamente a partícula pode penetrar.