意味
原子番号の大きい物質(例えばタングステン、ウラン、プルトニウム)では、エネルギーが約 10 MeV を超える電子は主に制動放射によってエネルギーを失い、高エネルギー光子はe + e −対生成によってエネルギーを失います。これらの関連する相互作用で通過する物質の特性量は放射長X 0と呼ばれ、通常は g·cm −2で測定されます。これは、高エネルギー電子が制動放射によってエネルギーの1 ⁄ e を除くすべてを失う平均距離[ 1 ]であり、高エネルギー光子による対生成の平均自由行程の7 ⁄ 9でもあります。また、高エネルギー電磁カスケードを記述するのに適切な長さスケールでもあります。
単一タイプの原子核からなる特定の物質の放射長は、次の式で近似できます。[ 2 ]

ここで、Zは原子番号、Aは原子核の質量数である。
Z > 4の場合、良い近似は[ 3 ]です。 
どこ
エネルギーの低い電子(数十MeV以下)の場合、電離によるエネルギー損失が支配的である。
この定義はレプトンや光子以外の電磁相互作用粒子にも適用できるが、より強いハドロン相互作用や核相互作用が存在するため、物質の特性評価としてはあまり興味深いものではない。核衝突長や核相互作用長の方がより重要である。
放射長やその他の物質の特性に関する包括的な表は、粒子データグループから入手できます。[ 2 ] [ 4 ]
参考文献
- 1 2 M. Gupta; et al. (2010). "物質中の放射長の計算". PH-EP-Tech-Note . 592 ( 1– 4): 1. arXiv : astro-ph/0406663 . Bibcode : 2004PhLB..592....1P . doi : 10.1016/j.physletb.2004.06.001 .
- 1 2 S. Eidelman; et al. (2004). "素粒子物理学のレビュー". Phys. Lett. B . 592 ( 1– 4): 1– 5. arXiv : astro-ph/0406663 . Bibcode : 2004PhLB..592....1P . doi : 10.1016/j.physletb.2004.06.001 . ( http://pdg.lbl.gov/ )
- ↑デ・アンジェリス、アレッサンドロ。ピメンタ、マリオ (2018)。素粒子および天体粒子物理学入門(第 2版)。スプリンガー。Bibcode : 2018ipap.book....D。土井:10.1007/978-3-319-78181-5。ISBN 978-3-319-78180-8。
- ↑ 「Particle Data Group の AtomicNuclearProperties」。2021年7月24日にオリジナルからアーカイブされました。2008年1月26日に取得。