|
Wysokoenergetyczna cząsteczka a i b uwalnia tylko część swojej energii podczas zderzenia z atomem absorbera. Z tego powodu, wymagane jest wystąpienie wielu kolizji do całkowitego rozpadu cząsteczki. Zakres R
|
zależy od początkowej energii E0, gęstości n i liczby atomowej Z atomów absorbera.
Cząsteczki niskoenergetyczne i b lub promieniowanie g rozpada się do pewnej części podczas przechodzenia przez określoną gęstość absorbera dx lub są absorbowane lub rozpraszane i tym samym znikają z wiązki. W rezultacie, natężenie promieniowania I zmniejsza się wykładniczo z odległością absorpcji x
|
|
µ: współczynnik tłumienia
|
|
Doświadczenie P6.4.4.2 bada tłumienie promieniowania b z Sr-90 w aluminium jako funkcja grubości absorbera d.
Doświadczenie to pokazuje wykładnicze zmniejszanie się natężenia.
|
Dla porównania w doświadczeniu P6.4.4.3 usunięto absorber i odległość pomiędzy próbką b i licznikiem jest zmieniona. Jak można się spodziewać z punktowego źródła promieniowania, można podać z dobrym przybliżeniem natężenie:
|
Doświadczenie P6.4.4.4 bada tłumienie promieniowania g w materii.
|
Także tutaj, zmniejszenie natężenia jest bliskim przybliżeniem funkcji wykładniczej. Współczynnik tłumienia µ zależy od materiału absorbera i energii g. |