Yearly Archives: 2016

Radioattività Beta

La radiazione beta è una forma di radiazione ionizzante emessa da alcuni tipi di nuclei radioattivi. Questa radiazione assume la forma di particelle beta (β), che sono elettroni o positroni ad alta energia, espulsi da un nucleo atomico in un processo conosciuto come decadimento beta. Esistono due forme di decadimento beta, β− e β+, che emettono rispettivamente un elettrone o un positrone. Nel …

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Gamma (γ) Radioactivity

Gamma radiation is one of the three types of natural radioactivity. Gamma rays are electromagnetic radiation, like X-rays.  The other two types of natural radioactivity are alpha and beta radiation, which are in the form of particles.   Gamma rays are the most energetic form of electromagnetic radiation, with a …

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Radioattività Gamma (γ)

In fisica nucleare i raggi gamma (spesso indicati con la corrispondente lettera greca minuscola γ) sono una forma di radiazione elettromagnetica ad alta energia, prodotta dal decadimento gamma o da processi subatomici. I raggi gamma sono più penetranti della radiazione particellare prodotta dalle altre forme di decadimento, ovvero decadimento alfa e decadimento beta, a causa della minor tendenza ad interagire con …

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Radioattività Alfa (α)

Le particelle alfa, raggi alfa o elioni sono una forma di radiazione corpuscolare altamente ionizzante e con un basso potere di penetrazione dovuto all’elevata sezione d’urto. Consistono di due protoni e due neutroni legati insieme dalla forza forte, si tratta quindi di nuclei 4He. Da un punto di vista chimico possono anche essere identificati con il simbolo 4He++. Il decadimento beta è mediato dalla forza debole, …

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Alpha (α) Radioactivity

Alpha particles consist of two protons and two neutrons bound together into a particle identical to a helium nucleus. They are generally produced in the process of alpha decay, but may also be produced in other ways. The symbol for the alpha particle is α or α2+. Because they are …

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Positron Annihilation

The positron (or anti-electron also called) is the antiparticle of electron. It has electric charge +1 equal and opposite to the electron, spin 1/2 and the same mass. The positrons were discovered in cosmic rays by Carl Anderson in 1932 (photograph above). Patrick Blackett and Giuseppe Occhialini completed the discovery the following …

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Annichilazione del Positrone

Il positrone (detto anche antielettrone o positone) è l’antiparticella dell’elettrone. Ha carica elettrica +1, uguale e opposta all’elettrone, lo stesso spin 1/2 e la stessa massa. I positroni furono scoperti nei raggi cosmici da Carl Anderson nel 1932 (fotografia riportata sopra). Furono Patrick Blackett e Giuseppe Occhialini a completare la scoperta l’anno successivo, confermando la previsione teorica dell’esistenza di un’antiparticella dell’elettrone, formulata da Paul Dirac.

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Radioactive Decay Time Measurement

The exact moment when an unstable atom will decay into a more stable is considered random and unpredictable. What can you do, given a sample of a particular isotope, it is to note that the number of decays follows a precise statistical law.

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Legge del Decadimento Radioattivo

Il momento esatto in cui un atomo instabile decadrà in uno più stabile è ritenuto casuale e impredicibile. Ciò che si può fare, dato un campione di un particolare isotopo, è notare che il numero di decadimenti rispetta una precisa legge statistica.

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Radon

Radon is a chemical element with symbol Rn and atomic number 86. It is a radioactive, colorless, odorless, tasteless noble gas, occurring naturally as a decay product of radium.

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Risoluzione Energetica in Spettrometria Gamma

L’assorbimento del raggio gamma all’interno del cristallo di scintillazione e la conseguente produzione di foto-elettroni all’interno del PMT sono processi essenzialmente casuali, così la distribuzione statistica di Poisson e la gaussiana possono essere applicate per spiegare l’allargamento delle linee.

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Energy Resolution in Gamma Spectrometry

The absorption of the gamma ray inside the scintillation crystal and the production of photo-electrons inside the PMT are essentially random processes, thus the Poisson and Gaussian statistical distribution could be applied to explain the broadening of the lines.

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Tritium

Tritium, (symbol T, 3H or H-3 also known as hydrogen-3) is a radioactive isotope of hydrogen. The nucleus of tritium (sometimes called a triton) contains one proton and two neutrons, whereas the nucleus of protium (by far the most abundant hydrogen isotope) contains one proton and no neutrons. Naturally occurring tritium is extremely rare on Earth, where trace amounts are formed by …

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Trizio

Il Trizio, (simbolo T o 3H, noto anche come idrogeno-3) è un isotopo radioattivo dell’idrogeno. Il nucleo di trizio (talvolta chiamato triton) contiene un protone e due neutroni, mentre il nucleo di protium (di gran lunga il più abbondante isotopo dell’idrogeno) contiene un protone e nessun neutrone. In natura il …

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