تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
حيود النيوترونات Diffraction of Neutrons
المؤلف: د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر: الفيزياء النووية
الجزء والصفحة: ج2 ص 105
14-12-2021
2199
حيود النيوترونات Diffraction of Neutrons
عندما أدخل مفهوم ازدواجية الأشياء كان لا بد من دليل عملي على ذلك. فقد افترض أن هناك خصائصاً جسيمية للموجات وأخرى موجبة للجسيمات. وقد تم اكتشاف وجود منظومة حيود Diffraction battem للنيوترونات عند اختيار بلورة مناسبة (ومن ثم عند طول موجي معين للنيوترونات). لقد وجد أن النيوترونات الحرارية أو البطيئة (ذات الطاقة الأقل من الكترون فولت) يمكنها أن تنتج منظومة حيود عند سقوطها على بلورة معينة، وبالتالي يمكن قياس طاقات هذ النيوترونات. ويلزمنا في هذه الحالة الحصول على مصادر نيوترونات عالية الشدة وبالتالي تعتبر المفاعلات النووية مصادر نموذجية في تجارب الحيود. وهكذا نجد أن حيود النيوترونات يمثل وسيلة مكملة لحيود الأشعة السينية.
يمكن تعيين طول موجة النيوترون باستخدام مبدأ دي بروجلي حيث نجد أن:
وفي حالة النيوترونات الحرارية نجدان سرعتها أصغر كثيراً من سرعة الضوء وبالتالي فإن طاقة حركتها (T) تعطى بالمعادلة التقليدية:
حيث P هي كمية الحركة.
m هي كتلة النيوترون.
وينتج أن:
(1)..............
وهكذا يمكن تقدير طول موجة النيوترون الحراري إذا علمت طاقة حركته (1) وحيث أن هذه الطاقة تساوي حوالي 0.025 أ.ف. فإن معادلة (1) تعطي قيمة λ في حدود الأنجستروم (Ao).
ويمكن دراسة الحيود في ضوء قانون براغ حيث وجد أن شرط حدوث التداخل البناء يتحقق عندما:
(2) ........
حيث n هي رتبة التداخل وتأخذ أعداداً صيحة (1 ، 2،..).
d هي المسافة البينية للبلورة.
θ زاوية سقوط الأشعة.
وتبين هذه المعادلة أنه كي يحدث حيود للنيوترونات عند سقوطها على بلورة فإن أطوال موجات هذه النيوترونات يجب أن تقع في حدود المسافة البينية للبلورة. وحيث أن هذه المسافة في كثير من البلورات تقع في حدود لانجستروم فإن هذه المعادلة توضح أن الحيود عن هذه البلورات يحدث للنيوترونات الحرارية. ومن ثم يمكن تقدير أطوال موجاتها ومن ثم طاقتها.
وتعطي سرعة النيوترونات بالعلاقة:
(3)......
ويمكن بناء مطياف بلوري Crystal spectrometer باستخدام نظرية الحيود وذلك لقياس طاقة النيوترونات الحرارية لأغراض إجراء التجارب في المفاعلات النووية. يبين الشكل (1) مطياف بلوري لقياس طاقة النيوترونات الحرارية الناتجة من مفاعل نووي. حيث تخرج النيوترونات من قناة المفاعل ثم تمر من خلال منظمات من الكادميوم وذلك للحصول على شعاع ضيق من النيوترونات التي تسقط بعد ذلك على بلورة مناسبة (من الكالسايت). بينما يوضع كاشف مناسب (كاشف تناسبي يستخدم غاز فلوريد البورون) أمام النيوترونات المنعكسة للكشف عنها.
لاحظ أن النيوترونات المنعكسة تكون ذات طاقات متساوية وذلك حسب معادلة (2).
من التطبيقات المفيدة أيضاً لظاهرة حيود النيوترونات هو استخدامها في التصوير العميق للمركبات الحية وقد تتفوق في ذلك على أشعة x. فقد لا تتمكن أشعة x من إعطاء صورة عن الذرات الهيدروجينية في النسيج الحي. إذ تعطي ظلالاً للتركيبات الصلبة غالباً. أما النيوترونات فإنها حساسة للذرات الهيدروجينية في النسيج ومن ثم سوف تعطي صورة واضحة لتجمعات هذه الذرات المتواجدة في نسيج يحوي ذرات ثقيلة للتجمعات السرطانية وهكذا يتضح دور النيوترونات المميز الذي يمكن أن تلعبه في تطبيقات التشخيص الطبية إذا ما تم بناء آلة تصوير نيوترونية خاصة للكشف عن الأورام السرطانية.