Radioactivity

Entanglement Quantistico Fai Da Te

L’entanglement quantistico o correlazione quantistica è un fenomeno quantistico, privo di analogo classico, per cui in determinate condizioni lo stato quantico di un sistema non può essere descritto singolarmente, ma solo come sovrapposizione di più sistemi. Da ciò consegue che la misura di un’osservabile di uno determina istantaneamente il valore anche …

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Silicon Photomultiplier (SiPM)

The silicon photomultiplier (SiPM) is a radiation detector with extremely high sensitivity, high efficiency, and very low time jitter. It is based on reversed biased p/n diodes, it can directly detect light from near ultra violet to near infrared, and it is employed in all those applications where low light/radiation …

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Fotomoltiplicatori al Silicio (SiPM)

I SiPM, acronimo di Silicon Photomultipliers, costituiscono la più moderna tipologia di fotorivelatori a stato solido. Sono costituiti da una matrice di fotodiodi a valanga, detti pixel, operanti in modalità Geiger e collegati in parallelo su un comune substrato di Silicio.

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Beta Radioactivity

A beta particle, sometimes called beta ray, denoted by the lower-case Greek letter beta (β), is a high-energy, high-speed electron or positron emitted in the radioactive decay of an atomic nucleus, such as a potassium-40 nucleus, in the process of beta decay. Two forms of beta decay, β− and β+, respectively produce electrons and positrons. Beta particles are a type of ionizing radiation. …

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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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