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αβγ三种射线本质是什么 αβγ三种射线的本质?
2021-05-25 06:15:57 来源:朵拉利品网

1, αβγ三种射线的本质?



α射线的本质是:高速运动的氦原子核。β射线的本质是:高速运动的电子流e。γ射线的本质是:原子核能级跃迁退激时释放出的射线,是波长短于0.01埃的电磁波。具体分析如下:
α射线,也称“甲种射线”。是放射性物质所放出的α粒子流。它可由多种放射性物质(如镭)发射出来。从α粒子在电场和磁场中偏转的方向,可知它们带有正电荷;
由于α粒子的质量比电子大得多,通过物质时极易使其中的原子电离而损失能量,所以它能穿透物质的本领比β射线弱得多,容易被薄层物质所阻挡,但是它有很强的电离作用。从α粒子的质量和电荷的测定,确定α粒子就是氦的原子核;
β射线,高速运动的电子流e,贯穿能力很强,电离作用弱。贝塔粒子即β粒子,是指当放射性物质发生β衰变,所释出的高能量电子,其速度可达至光速的99%。 在β衰变过程当中,放射性原子核通过发射电子和中微子转变为另一种核,产物中的电子就被称为β粒子;
在正β衰变中,原子核内一个质子转变为一个中子,同时释放一个正电子,在“负β衰变”中,原子核内一个中子转变为一个质子,同时释放一个电子,即β粒子;
γ射线首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤;
综上所述,α射线的本质是:高速运动的氦原子核。β射线的本质是:高速运动的电子流e。γ射线的本质是:原子核能级跃迁退激时释放出的射线,是电磁波。
三种射线的特性:
α射线穿透物质的本领比β射线弱得多,容易被薄层物质所阻挡,但是它有很强的电离作用;
β射线贯穿能力很强,电离作用弱;
γ射线波长很短,穿透力强,射程远,一次可照射很多材料。
参考资料来源:百度百科-α射线
参考资料来源:百度百科-β射线
参考资料来源:百度百科-γ射线

2, α,β,γ三种射线各有什么特性



α,β,γ三种射线的特性分别是:
1、α射线穿透物质的本领比β射线弱得多,容易被薄层物质所阻挡,但是它有很强的电离作用。
α射线也称为“甲种射线”。是放射性物质所放出的α粒子流。它可由多种放射性物质(如镭)发射出来。α粒子的动能可达几兆电子伏特。由于α粒子的质量比电子大得多,通过物质时极易使其中的原子电离而损失能量,所以它能穿透物质的本领比β射线弱得多。
2、β射线贯穿能力很强,电离作用弱,β射线却有左右之分。
由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。β射线是高速运动的电子流0/-1e,贯穿能力很强,电离作用弱,本来物理世界里没有左右之分的,但β射线却有左右之分。
3、γ射线波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。
γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一。此种电磁波波长很短,穿透力很强,又携带高能量,容易造成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。但是它可以杀死细胞,因此也可以作杀死癌细胞,以作医疗之用。
γ射线辐照应用:
1、食品辐照
运用γ-射线的照射对食品进行加工处理,在能量的传递和转移过程中,产生强大的理化效应和生物效应,从而达到杀虫、灭菌、保持营养品质及风味和延长货架期的目的。
2.工业辐照
工业辐照也是辐照的一种具体应用,它可以使高分子之间的束缚力大大增强,进而增强材料的热稳定性,阻燃性,化学稳定性,耐滴流性,强度和耐应力开裂。工业辐照的方式有很多种,如x射线,高速电子流等。应用的领域主要有建筑布线、汽车用线、耐热电子线材和军工领域等。
3、医用辐照
医用辐照是用钴-60的γ射线使微生物受到不可恢复的损伤和破坏,从而达到灭菌消毒目的的加工手段。辐照是国内外采用γ射线对医疗用品消毒的能保证质量的最佳手段。
4、药品辐照
大部分的中成药及部分西药均可以采用辐照方法进行消毒灭菌,特别是对一些不耐高温、成分易挥发的药粉和中成药尤为适用。
因为钴-60释放出的Υ射线有很强的穿透力,被处理药品可以预先包装好,成为一种不能穿透细菌的包装,这样经辐射消毒后,就可以有效避免药品在最终使用之前的二次污染。
参考资料:搜狗百科-射线

名词解释


射线

射线(ray)是由各种放射性核素,或者原子、电子、中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。常见的有的x射线、α射线、β射线、γ射线和中子射线等。

辐照

辐射加工,是指将电子加速器(0.2MeV~10MeV)产生的电子线(β射线)或放射性同位素(Cs-137或Co-60)产生的γ射线的能量转移给被辐照物质,电离辐射作用到被辐照的物质上,产生电离和激发,释放出轨道电子,形成自由基,通过控制辐射条件,而使被辐照物质的物理性能和化学组成发生变化并能使其成为人们所需要的一种新的物质,或使生物体(微生物等)受到不可恢复的损失和破坏,达到人们所需要的目标。这种新的加工技术称为辐射加工技术。比如,使高分子材料分别实现接枝、聚合、裂变或交联,抑制或刺激生物生长,有效地杀灭害虫、虫卵、病菌等。

电离作用

通过非弹性散射,核外电子得到足够的能量,克服原子核束缚成为自由电子,使原子成为一个自由电子和一个正离子的过程。电离辐射的特点是波长短、频率高、能量高的射线。电离辐射可以从原子、分子或其他束缚状态放出(ionize)一个或几个电子的过程。电离辐射是一切能引起物质电离的辐射总称,其种类很多,高速带电粒子有α粒子、β粒子、质子,不带电粒子有中子以及X射线、γ射线。

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