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hiro98 2019-12-01 00:07:30 +01:00
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@ -39,10 +39,10 @@ treffen zu können, definiert man den Wirkungsquerschnitt:
\sigma = \frac{N}{\Phi}
\end{equation}
\begin{tabular}{llll}
& \(N\) & ... & mittlere Wechselwirkungsanzahl eines Teilchens mit einem atomaren Target \\
& \(\Phi\) & ... & Teilchenfluenz, dem das Target ausgesetzt ist
\end{tabular}\\
\begin{conditions}
\(N\) & mittlere Wechselwirkungsanzahl eines Teilchens mit einem atomaren Target \\
\(\Phi\) & Teilchenfluenz, dem das Target ausgesetzt ist
\end{conditions}
Der Wechselwirkungsquerschnitt der inkohärenten Streuung und damit des Comptoneffekts ist
proportional zur Ordnungszahl des Atoms (\(\sigma_i \propto\) Z).\\
@ -72,9 +72,9 @@ einen Ausdruck für die Energie des Wechselwirkungsphotons nach der Interaktion:
\mu = \cos\vartheta
\end{gather}
\begin{tabular}{llll}
& \(E'\) & ... & Photonenenergie vor dem Stoß
\end{tabular}\\
\begin{conditions}
\(E'\) & Photonenenergie vor dem Stoß
\end{conditions}
Die Ruheenergie des Elektrons beträgt:
@ -198,7 +198,7 @@ Den Energiepeaks in den jeweiligen Histogrammen konnten folgende Energien zugeor
36.378 & 0.672 \\
37.255 & 0.213
\end{tabular}
\caption{Werte für \(^{137}\)Cs.}
\caption{Energiepeaks und deren Intensität für \(^{137}\)Cs.}
\label{tab:cspeaks}
\end{table}
\begin{table}[H]
@ -213,7 +213,7 @@ Den Energiepeaks in den jeweiligen Histogrammen konnten folgende Energien zugeor
79,6142 & 2,65 \\
80,9979 & 32,9
\end{tabular}
\caption{Werte für \(^{133}\)Ba.}
\caption{Energiepeaks und deren Intensität für \(^{133}\)Ba.}
\label{tab:bapeaks}
\end{table}
\begin{table}[H]
@ -239,7 +239,7 @@ Den Energiepeaks in den jeweiligen Histogrammen konnten folgende Energien zugeor
39,522 & 21 \\
40,118 & 37,7
\end{tabular}
\caption{Werte für \(^{152}\)Eu.}
\caption{Energiepeaks und deren Intensität für \(^{152}\)Eu.}
\label{tab:eupeaks}
\end{table}