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