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射线是具有特定能量的粒子或光子束流

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射线

各种放射性核素,或者原子、中子、电子等粒子在能量交换过程中发射出的、具有特定能量的粒子或光子束流,叫做射线。其中α射线、β射线、γ射线在中子射线反应堆工程中比较常见。

宇宙射线是什么
宇宙射线是什么

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放射线
放射线是什么,放射线的危害防护和利用
放射线是什么

 

 

放射线是指不稳定元素衰变时,从原子核中放射出来的有穿透性的粒子束。放射线分甲种射线、乙种射线、丙种射线,其中丙种射线贯穿力Z强。另外,放射线对环境和人体有一定的危害。同一种放射性元素之所以会放射出几种不同的射线,是因为原子核周围物质的多层分布。Z外层物质受原子核的束缚力Z小,Z容易逃离,但是其自身的速度和能量也Z小,穿透力也Z小,波长较大,频率较低。中间层物质离原子核较近,需要较高的速度和能量才能逃离原子核的束缚,因此在放射时会有较高的速度和能量,穿透力也比较强,波长较小,频率较高。Z里层物质Z靠近原子核,围绕原子核旋转的速度也Z快,逃离原子核时具有很高的速度和能量,有很强的穿透力,波长很短,频率很高。

 

 

放射线类型:三种放射线α、β、γ射线比较

 

 

 

α射线

 

 

α射线耗费了卢瑟福好几年时间来专心研究,Z后才证明α射线是失去两个电子的氦原子(氦离子)流。带正电;α射线的穿透本领Z差,它在空气中Z远只能走7厘米。一薄 片云母,一张0.05毫米的铝箔,一张普通的纸都能把它挡住。

 

 

β射线

 

 

居里用汤姆逊研究阴极射线的方法测定了β射线,证明了β射线和阴极射线性质一样,是带阴电的电子流,带负电,只不过速度更快一些。β射线的穿透本领比α射线强一些,能穿透几毫米厚的铝片。

 

 

γ射线

 

 

γ射线和X射线类似,为光子流,都是波长非常短的电磁波,不带电;γ射线的穿透本领极强,1.3厘米厚的铅板也只能使它的强 度减弱一半。

 

 

 

放射线的危害

 

 

众所周知,放射线、放射性物质是有害的。在常人的印象里,它是与威力无比的原子dan、氢dan的爆炸联系在一起的,随着全世界和平

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宇宙射线
宇宙射线是什么

关于宇宙射线,许多人听起来可能感觉会很陌生,但是它在浩瀚的宇宙中是无处不在的。宇宙射线对生物伤害很大,地球上的生物那么繁盛,首先要庆幸地球有一个强大的磁场,将宇宙射线大部分都屏蔽了,其次就是臭氧层,帮助我们阻挡了紫外线。那么什么是宇宙射线呢?

宇宙射线概念

宇宙射线是来自外太空的带电高能次原子粒子。大约89%的宇宙线是单纯的质子,10%是氦原子核(即α粒子),还有1%是重元素。这些原子核构成宇宙线的99%。孤独的电子(像是β粒子,虽然来源仍不清楚),构成其余1%的绝大部分;γ射线和超高能中微子只占极小的一部分。但是,有更少的比例的是稳定的反物质粒子,像是正电子或反质子,这剩余的小部分是研究的活跃领域。

粒子能量的多样化显示宇宙线有着广泛的来源。这些粒子的来源可能是太阳(或其它恒星)或来自遥远的可见宇宙,由一些还未知的物理机制产生的。宇宙线的能量可以超过1020eV,远超过地球上的粒子加速器可以达到的1012至1013 eV,使许多人对有更大能量的宇宙线感兴趣而投入研究。

宇宙射线的发现

在1912年,德国科学家韦克多·汉斯带着电离室在乘气球升空测定空气电离度的实验中,发现电离室内的电流随海拔升高而变大,从而认定电流是来自地球以外的一种穿透性极强的射线所产生的,于是有人为之取名为“宇宙射线”。

宇宙射线成分分类

宇宙线大致可以分成两类:原生宇宙射线和衍生宇宙射线(也叫二次宇宙射线)。 

太阳在产生闪焰时,也会产生一些低能量的宇宙线。在地球大气层外的原宇宙线,确实的成分,取决于观测能量谱的哪些部分。不过,一般情况下,进入的宇宙线几乎90%是质子,9%是氦核(α粒子),和大约1%是电子。氢和氦核的比例(质量比氦核是28%)大约与这些元素在宇宙中的元素丰度(氦的质量占24%)相同。

其余丰富的部分是来自于恒星核合成Z终产物的其它重原子核。衍生宇宙线包含其它的原子核,它们不是丰富的核合成或大

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伦琴射线
什么是伦琴射线?

伦琴射线即X射线,由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。是由于原子中的电子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的粒子流,是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁波。其波长很短约介于0.01~100埃之间。

x射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应。X射线Z初用于医学成像诊断和 X射线结晶学。X射线也是游离辐射等这一类对人体有危害的射线。

Z早发现X射线的并不是伦琴

X射线Z早发现者其实是特斯拉,特斯拉制定了许多实验来产生X射线。特斯拉认为用他的电路,“我的仪器可以产生的爱克斯光(即X射线)的能量比一般仪器可以产生的要大的多。”

他还谈到用他的电路和单节点X射线产生设备在工作时的危害。在他许多调查这种现象的记录中,他归结了导致皮肤损伤的许多原因。他认为早期的皮肤损伤并不是X射线所引起的,而是臭氧的产生与皮肤接触,和一些亚硝酸接触所致。特斯拉错误地认为X射线是由分离的粒子组成的。

特斯拉完成了一些实验,并先于伦琴证实了他的发现(包括拍摄他的手的X射线照片,之后他将照片寄给了伦琴),但没有使他的发现众所周知,他的大部分研究资料在1895年3月的第五大道一次实验室大火中给烧毁了。

伦琴射线的由来

德国维尔茨堡大学校长兼物理研究所所长伦琴教授(1845~1923年),在他从事阴极射线的研究时,发现了X射线。

1895年11月8日傍晚,他研究阴极射线。为了防止外界光线对放电管的影响,也为了不使管内的可见光漏出管外,他把房间全部弄黑,还用黑色硬纸给放电管做了个封套。为了检查封套是否漏光,他给放电管接上电源(茹科夫线圈的电极),他看到封套没有漏光而满意。可是当他切断电源后,却意外地发现一米以外的一个小工作台上有闪光,闪光是从一块荧光屏上发出的。然而阴极射线只能在空气中

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