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O Resumo Climáticas

Por:   •  15/2/2018  •  1.674 Palavras (7 Páginas)  •  324 Visualizações

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A ressonância sonora é mais frequentemente demonstrada com um diapasão, um dispositivo muito usado na afinação de instrumentos musicais. Há por exemplo descrição geral da física do violino onde se analisa os conceitos que lhes dão sustentação física, sendo a ressonância acústica da caixa do violino discutida fazendo-se um paralelo entre osciladores, mecânico, eléctrico e acústico. Também de forma simples já se utilizou uma corda de contrabaixo com propósito semelhante.

O fenómeno de ressonância mecânica pode ser analisado como a experiência com um pêndulo de massa m, em que o impulso oscilatório tem de estar em fase e na mesma frequência dos movimentos harmónicos lineares, de impulsão à oscilação do sistema (ω), para que a energia seja transferida. A quantidade de oscilação seria dada pela força F multiplicada por um factor ρ; γ é um fato de amortecimento, que é expressa pela largura de linha de ressonância.

- Técnica de Mossbauer

A técnica Mossbauer e uma técnica que utiliza emissão de raios livre de ressonância magnética nuclear gama a partir de um núcleo radioactivo, seguido pela absorção selectiva dos referidos fotões em outro perto do núcleo. O fenómeno é extremamente sensível a pequenas diferenças entre os emissores de estrutura de núcleo e o núcleo absorvente. Absorção depende fortemente estado magnético dos átomos que constituem o material sob estudo electrónico, e química (Armstrong,1981).

Um espectrómetro Mössbauer de transmissão, usado no estudo, é conceitualmente simples: tipicamente, consiste de uma fonte de raios-γ, um absorvedor (amostra), um detector e mais electrónica de análise dos dados. A fonte é movida em relação ao absorvedor, variando-se o espectro de energia devido ao efeito Doppler (). Os espectros de ressonância são pilotados comummente, como percentagem de transmissão por velocidade Doppler da fonte (energia). Apesar de uma montagem Mössbauer ser relativamente simples, complicações na interpretação do espectro, podem surgir, entre outras causas, devido à cristalinidade imperfeita, tamanho de partículas, não estequiometria, efeitos entre partículas e substituições isomórficas (Tipler & Llewellyn).

[pic 1]

Figura 1. Esquema simplificado dos componentes básicos necessários para a análise por espectroscopia Mössbauer

- Os componentes de detecção

O objectivo desta aplicação bloco, apresentado esquematicamente na Figura 2, é seleccionar eventos no estudo de energia (14,4 keV para o ferro) e cada indicar ocorrência com um sinal lógico. Estes sinais serão então contadas e representada em dependendo da velocidade da fonte. Este bloco é composto basicamente por um detector radiação com a sua fonte de alta tensão correspondente, um pré-amplificador seguido de um amplificador formando os impulsos de corrente a partir do detector, e finalmente diferencial discriminador pulso seleccionado de acordo com a sua energia (altura de pulso formado pelo amplificador), apontando a um pulso lógico.

[pic 2]

- O detector

Os três tipos de detectores de radiação gama baixa energia que podem ser utilizados são

(I) proporcionais a energias mais baixas 40 contadores keV, (ii) para cintiladores energias entre 50100 KeV e (iii) como detectores de sólido de Si (Li) ou Ge (Li) estado.

Os materiais mais utilizados para o estudo da base de ferro (tendo em conta a energia de 14,4 keV estudo) são proporcionais tipos de contador de gás, sendo o mais eficiente. É um recipiente de metal para potencial com um condutor central sob alta tensão terra, geralmente da ordem de 2 KV. O recipiente contém crípton, xénon ou árgon, com uma pequena quantidade de metano como moderador, à pressão atmosférica ou superior. Fotões Interesse entrar na câmara através de uma janela molar muito fina ou berílio, alguns átomos de agonio ionizantes. A criação de cada íao por eletrónica de consumo cerca de 30 eV. Os iões positivos movem-se para a parede exterior do detector e electrões para o fio do núcleo. Electrões gerados ionizar mais átomos, resultando numa muito perto do fio condutor com uma avalanche ganho proporcional 106. Em Figura 7 pode ver-se um diagrama esquemático e uma vista de um detector deste tipo

[pic 3]

- O pré-amplificador

A função básica deste dispositivo é para amplificar os sinais fracos do detector por um cabo de comprimento que pode ser transmitido enquanto se mantém o sinal-para- 16 Instrumentação Mössbauer ruído o mais alto possível. Para este efeito, a pré-amplificador é montado tão próximo ao detector possível minimizar o comprimento da entrada do cabo, reduzindo assim a sua capacidade e ruído de interferência electromagnética.

[pic 4]

[pic 5] [pic 6]

- O amplificador

Este é um componente crítico do passo de detecção, porque as suas características (intervalo lucro, forma de impulso de saída, relação sinal-ruído) pode influenciar significativamente a resultados de qualidade. Além amplificando o sinal a partir do pré-amplificador, este dispositivo tem o objectivo principal destes impulsos, para formar selecção subsequente. O amplificador pode ser visto como um processador de sinal para a espectroscopia Mössbauer é essencial que mantem o processamento de pulso de informações proporcional à faixa de energia fóton detectado.

Existem duas razões para mudar a forma como o pulso. O primeiro é para extrair informações requerido de impulsos que chegam empilhados a partir do detector.

[pic 7]

- O espectro na saída do amplificador

Colocar a fonte absorvente sem ligação a um analisador multicanal saída amplificador amplitude histograma representando o espectro de potência é obtida fonte tal como registado pela série de detectores, pré-amplificador e amplificador.

O espectro obtido, na prática,

[pic 8]

- Aplicação de efeito Mossbauer

O efeito Mössbauer é aplicado em diversas áreas da ciência. Além de permitir a medição interacção do núcleo com o meio ambiente,

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