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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE PARTÍCULAS DE OURO NA DOSE ...

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esultados experimentais, complementados por interpolações auxiliadas porprincípios teóricos para outras faixas de energia e outros materiais diferentesdaqueles medidos experimentalmente. A compilação de tabelas utilizadas para odesenvolvimento deste trabalho está disponível no website do NIST (NationalInstitute of Standards and Technology, 1998).dada por:A seção de choque para interação por efeito fotoelétrico por átomo énZ k (cm 2 /átomo), (Eq. 3.18)m( h )em que k é constante, n 4 para h =0,1 MeV, aumentando gradativamentepara ~4,6 a 3 MeV e m 3 para h =0,1 MeV, reduzindo gradativamente para ~1a 5 MeV.Para energias baixas, comofotoelétrico é predominante, a seção de choque é dada por:h 0,1 MeV e abaixo, em que o efeito4Z (cm 2 /atom) (Eq. 3.19)3( h )O coeficiente de atenuação mássica é dado por: Z h 3(cm 2 /g) (Eq. 3.20)Retornando ao exemplo do gráfico representado na Figura 3.4, amagnitude do degrau do borda K (de 1,75 a 8,51 cm 2 /g) mostra a importância dacontribuição dos elétrons da camada K para a seção de choque para efeitofotoelétrico, em comparação com os outros 77 elétrons do átomo de ouro. Acamada K contribui com cerca de 80% devido à alta energia de ligação destesdois elétrons e à forte dependência do efeito fotoelétrico na energia de ligação.Um efeito semelhante ocorre nos três degraus da camada L, que correspondemaos três níveis de energia desta camada. No entanto, a combinação dos degrausda camada L é bem menor que o degrau do borda K, porque as energias deligação da camada L são menores.Tomando a equação de conservação de energia (Eq. 3.17) para o efeitofotoelétrico, a fração de hν transferida para o fotoelétron é dada por:Ekh EB (Eq. 3.21)hh22

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