Трек отмечает ионизацию, а не весь путь фотона
Заряженная частица постепенно оставляет ионы и потому рисует непрерывную цепочку капель. Фотон взаимодействует в отдельной точке и может до неё пройти незаметно. Наблюдаемая линия начинается там, где появился вторичный электрон, поэтому её нельзя продолжить назад как готовую траекторию рентгеновского кванта.
Плотность капель связана с потерями энергии
Частица, отдающая больше энергии на единицу пути, создаёт больше ионов и обычно более плотный след. Но видимая толщина зависит также от пересыщения, времени после события, фокуса и освещения. Без калибровки нельзя переводить ширину линии прямо в энергию.
Длина не является простым спектрометром
Более энергичный электрон в среднем способен пройти дальше, однако он многократно рассеивается и теряет энергию неравномерно. Трек может выйти из чувствительного слоя или скрыться за другими следами. Поэтому отдельное событие даёт качественную картину, а энергетический спектр требует модели детектора и статистической обработки.
Что надёжно показывает включение источника
Если при включении рентгеновской трубки частота коротких треков резко возрастает, а после выключения возвращается к фону, это подтверждает дополнительную ионизацию. Для количественного вывода нужны известная геометрия, контроль фонового излучения, измерение дозы и повторяемые серии, а не только эффектный фрагмент видео.
Видео опыта
Исходный эксперимент и его ход можно посмотреть в ролике канала «Наука в Действии».
