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13日

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・原子核あるいは、素粒子のエネルギー準位間の遷移や素粒子の対消滅に伴って放出される

光子をガンマ線といい、それ以外をエックス線という。

・軌道電子の放出に伴って生じた空席を埋める際に特性エックス線の放出と競合してオージェ電子が放出される。

・電子線照射によって制動エックス線と特性エックス線がともに発生するが、両者は独立した過程によって

放出される。

・原子番号が大きいほど蛍光収率は大きく、特性エックス線が発生しやすい。

・軌道電子の束縛エネルギーは原子番号の増加とともに大きくなり、それらの間の遷移に伴う

特性エックス線のエネルギーも大きくなる。

・特性エックス線について
  エネルギーは軌道電子のエネルギー準位の差で決まる。
  エネルギー分布は線スペクトルを示す。
  オージェ電子と競合して放出される。
  
・Niの特性エックス線を放出するのは64Cu

・光子が軌道電子にエネルギーを与え、軌道電子が原子から飛び出す現象を光電効果といい、飛び出す電子を

光電子と言う。

軌道電子に空席が生じ、原子は励起状態となりオージェ電子放出の可能性が生じる。

・光子が原子核の強い電場の作用によって電子と陽電子を生み出す反応を電子対生成という。

・原子核がガンマ線を放出する代わりに、その核の励起エネルギーを直接軌道電子に与え、

これを放出させることを内部転換といい、この電子を内部転換電子という。








軌道電子に空席が生じ、原子は励起状態となり、オージェ電子放出の可能性が生じる。

・陽子過剰核では、軌道電子を捕獲することによって原子核内の陽子が中性子とニュートリノに変化することが

ある。

この現象を軌道電子捕獲という。

軌道電子が捕獲され、空席が生じ、原子は励起状態となり、オージェ電子放出の可能性が生じる。

・電離によって深い軌道に空席が生じた場合、あるいは励起に伴って特性エックス線が放出されることがある。

・K殻やL殻の軌道電子との光電効果に伴い、K-X線やL-X線等が放出される。

・アルファ線等の荷電粒子が原子核の作る電場によって散乱される現象であり、正の電荷を持つ

原子核が原子の中心にほぼ点状に存在することが見出された。

・核の遷移エネルギーをK殻やL殻等の電子に与えて放出させるのに伴い、K−X線やL−X線等が放出される。

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