为了保护放射性来源产生的电离辐射的种群,学者们创建并研究了各种创新的屏蔽材料。伽玛射线和中子的衰减系数表征了辐射被材料吸收的程度[2]。几个过程在电离辐射与物质的相互作用中发生,具体取决于吸收材料的强度和类型。伽玛射线遵循不同的吸收法,并具有更高的渗透率[3]。在核物理学中,辐射在伽马或X射线和中子衰减期间与物质的相互作用很重要。需要选择材料作为X射线和伽马辐射的盾牌时,例如质量衰减系数及其衍生物非常重要[4]。通过质量衰减系数表示伽马(或X射线)与物质相互作用的可能性。在生物,医学,工业和农业领域使用的生物,屏蔽和其他重要材料中伽马和X射线的大规模衰减系数将具有巨大的适用性[5]。研究的目的
组织摘要 英国科学与技术设施委员会 (STFC) 负责协调社会面临的一些最重大挑战的研究,例如未来能源需求、监测和了解气候变化以及全球安全。它提供粒子物理学、天文学和核物理学方面的资助和支持,并在位于哈威尔 (RAL)、达斯伯里、爱丁堡 (UK ATC) 的研究和创新园区运营英国主要科学设施。在太空领域,STFC 运营英国研究与创新的太空枢纽 RAL Space、英国天文技术中心以及位于哈威尔、达斯伯里和爱丁堡的孵化器和公共访问设施。在过去的 60 年里,RAL Space 参与了 200 多种空间仪器的研制,UK ATC 在设计和建造许多天文仪器方面发挥了关键作用,包括詹姆斯韦伯太空望远镜的 MIRI 光谱仪。
Argonne国家实验室加速了科学技术(S&T),以推动美国的繁荣与安全。实验室的基础科学,能源技术创新,科学计算和分析领导力以及国家科学用户设施管理方面的卓越水平都得到了认可。Argonne的基础研究推动了材料科学,化学,物理,生物学和环境科学的进步。在应用科学和工程中,实验室克服了能源和国家安全方面的关键技术挑战。实验室的用户设施推动了从超级计算和AI科学应用程序,材料表征和核物理学以及气候科学等领域的突破。该实验室还领导着从发现到应用的研究范围的全国合作,包括Q-Next量子信息科学中心,储能研究中心和Recell Advance Advanced电池回收中心。为了将实验室发现投放市场,Argonne与区域大学和公司积极合作,并通过创新的合作伙伴关系扩大其研究的影响。
(广泛修订第6版),Laxmi出版物,新德里4。Ishwar Singh Tyagi的量子力学,Pearson出版物5。C. Kittle的固态物理学简介,Wiley India 6。HC Gupta的固态物理学,Vikas Publishing House Ltd,新德里7。Puri&Babber,S。Chand&Company,New Delhi 8.B L Cohen的核物理概念,Tata McGraw Hill出版,1974年。9。喜马拉雅出版社D.C. Tayal的核物理学10。N。Subrahmanyam,S。Chand&Company 11。Atomic&Molecular Spectra,Raj Kumar,Kedarnath Ram Nath,Meerut 12。 D。Griffiths的基本粒子简介13。 expectroscopys.l.Gupta,V。Kumar和R.C. Sharma的元素,Meerut,Pragatiprakashan。Atomic&Molecular Spectra,Raj Kumar,Kedarnath Ram Nath,Meerut 12。D。Griffiths的基本粒子简介13。expectroscopys.l.Gupta,V。Kumar和R.C. Sharma的元素,Meerut,Pragatiprakashan。
1。定义伽马辐射与物质之间相互作用的主要过程:康普顿散射,光电吸收和成对创造。2。解释相互作用横截面的概念。3。得出指数衰减法。定义衰减系数的概念。定义与不同相互作用相对应的衰减系数的组件。4。康普顿散射和光电吸收对伽马量子能量的横截面依赖性的一般形状是什么?推荐阅读:1。Krane K. S.入门核物理学。纽约:约翰·威利(John Wiley&Sons),1988年。 198 - 204,217 - 220,392 - 394。2。Lilley J.核物理:原理和应用。纽约:John Wiley&Sons,2001年。 24 - 25,136 142。3。Knoll G. F.辐射检测和测量。第三版。纽约:John Wiley&Sons,2000年。 48 - 55。
M.G. kashi vidyapith,瓦拉纳西物理学系Syllabus M.Sc。 (PHYSICS) Papers Name Total First Semester PHY-101 Mathematical Physics 100 PHY-102 Classical Mechanics 100 PHY-103 Electromagnetic Theory 100 PHY-104 Quantum Mechanics-I 100 Practical 100 Total 500 Second Semester PHY-201 Quantum Mechanics-II 100 PHY-202 Condensed Matter Physics 100 PHY-203 Atomic and Molecular Physics 100 PHY-204 Electrodynamics and血浆物理学100实用100总计500第三学期PHY-301LASERS和OPTO-ELECTRONIC 100 PHY-302核物理学-I 100特别论文PHY-303(S)Electronics-I 100 PHY-304(S)Electric-II Electric-II 100实用100总计100总计500 phy-401 phy-401 phy-401-phy-402 phy-4II-402核-402核-402核-402核-402核-402核-402核-402核-402 (S)电子-III 100 PHY-404(S)电子-IV 100实用100总计500 Grand总计2000M.G.kashi vidyapith,瓦拉纳西物理学系Syllabus M.Sc。(PHYSICS) Papers Name Total First Semester PHY-101 Mathematical Physics 100 PHY-102 Classical Mechanics 100 PHY-103 Electromagnetic Theory 100 PHY-104 Quantum Mechanics-I 100 Practical 100 Total 500 Second Semester PHY-201 Quantum Mechanics-II 100 PHY-202 Condensed Matter Physics 100 PHY-203 Atomic and Molecular Physics 100 PHY-204 Electrodynamics and血浆物理学100实用100总计500第三学期PHY-301LASERS和OPTO-ELECTRONIC 100 PHY-302核物理学-I 100特别论文PHY-303(S)Electronics-I 100 PHY-304(S)Electric-II Electric-II 100实用100总计100总计500 phy-401 phy-401 phy-401-phy-402 phy-4II-402核-402核-402核-402核-402核-402核-402核-402核-402 (S)电子-III 100 PHY-404(S)电子-IV 100实用100总计500 Grand总计2000
Gordon B.“跳过”小戴维斯(Davis Jr)是北约国防投资部副副秘书长。他曾担任德国斯图加特的美国欧洲司令部的运营总监,是阿富汗合并安全过渡司令部的指挥官,并担任比利时蒙斯市的运营和情报主任,然后从美国陆军退休。Skip的职业生活的特征是主要在欧洲的国际事务和国防问题的研究和实践中散布着运营和机构军事任务。Skip的大部分职业生涯都致力于北约和欧洲国防部,包括与美国,北约和联合国在欧洲,非洲,非洲,中东和中亚的许多任务和行动。跳过带来了对当代和新兴国防问题的实践经验和概念理解的异常深度,以及在运营,情报,领导者,领导者发展,能力发展和政策发展方面的执行水平经验。Skip拥有国际商业,国防和军事历史以及战略研究的核物理学和研究生学位。
抽象隔离的多MEVγ射线,持续时间,高准直和梁角动量(BAM)可能会在核物理学,天体物理学等中找到许多有趣的应用。在这里,我们提出了一种方案,通过非线性汤姆森散射生成这种γ-射线,该旋转相对论电子板由几个周期扭曲的激光脉冲驱动,与微滴定目标相互作用。我们的模型清楚地确定了激光强度阈值和载体 - 内玻璃相对隔离电子纸的产生的影响。三维数值模拟表明,γ射线发射的持续时间为320次,峰值光彩为9.3×10 24光子S -1 mrad -2 mm -2 mrad -2 mm -2每0.1%带宽在4.3 MEV时。γ-射线梁的大BAM为2.8×10 16ℏ,这是由有效的BAM转移来自旋转电子板的有效BAM转移,随后导致了独特的角度分布。这项工作应促进对大型激光设施中旋转电子片的非线性汤姆森散射的实验研究。
221 实验社会心理学的进展 32 222 遗传学的进展 13 223 几何学的进展 27 224 地球物理学的进展 27 225 健康科学教育的进展 32 226 杂环化学的进展 27 227 成像和电子物理学的进展 20 228 免疫学的进展 32 229 无机化学的进展 32 230 昆虫生理学的进展 32 231 海洋生物学的进展 32 232 数学的进展 32 233 数学的进展通讯 27 234 微生物生理学进展 32 235 核物理学进展 13 236 护理学进展 32 237 有机金属化学进展 32 238 寄生虫学进展 32 239 物理有机化学进展 32 240 物理学进展 32 241 生理学教育进展 32 242 聚合物科学进展 32 243 聚合物技术进展 27 244 蛋白质化学进展 32 245 量子化学进展 27
横向-1 3 3 宽度-1 3 3 总计 24 27 第五学期 应用光学 EP3L001 3-0-0 3 3 固体物理学 EP3L002 4-0-0 4 4 原子与分子物理学 EP3L003 3-0-0 3 3 高级量子力学 EP3L004 3-0-0 3 3 工程物理实验室-III EP3P001 0-0-6 4 6 横向-2 3/4 3/4 宽度-2 3/4 3/4 总计 23/25 25/27 第六学期 物理实验技术 EP3L005 3-0-0 3 3 核物理学与粒子物理学简介 EP3L006 3-0-0 3 3 产品开发实验室 EP3P002 0-0-9 6 9 研讨会 EP3S001 0-0-2 2 2 选修课-1 3-0-0 3 3 横向-3 3/4 3/4 广度-3 3/4 3/4 总计 23/25 26/28 第七学期 选修课-2 3-0-0 3 3 选修课-3 3-0-0 3 3 选修课-4 3-0-0 3 3 选修课-5 3-0-0 3 3 工业培训 国防 EP4T001 0-0-0 2 0 项目-I EP4D001 0-0-0 4 6 广度-4 3/4 3/4 总计 21/22 21/22 第八学期 选修课-6 3-0-0 3 3 选修课-7 3-0-0 3 3 选修课-8 3-0-0 3 3 选修课-9 3-0-0 3 3 项目-II EP4D001 0-0-0 6 9 总计 18 21 累计总数 178/183 199/204 建议课程总学分:179/183(总接触时长:198/204)