伽馬射線:它們是什麼、特性、用途和危險
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通常,這種輻射的頻率大於1020 Hz,因此它的能量大於100 keV,波長小於3 × 10 -13 m,遠小於原子的直徑。
還研究了涉及從TeV 到PeV 能量的伽馬射線的相互作用。
由於與物質 ...
在核物理領域,研究了存在的不同類型的輻射。
在這種情況下,我們將專注於研究伽馬射線.它是由原子核的放射性衰變產生的電磁輻射。
這些伽馬射線具有最高頻率的輻射,是對人類和其他電離輻射最危險的輻射之一。
因此,我們將專門用這篇文章來告訴您伽馬射線的特性、重要性和用途。
指數1Característicasprincipales2伽馬射線特性3由伽馬射線製成的材料4用途
Característicasprincipales
總之,我們將列出伽馬射線的主要特徵:
它們是不再靜止的粒子,因為它們以光速運動。
它們也沒有電荷,因為它們不會被電場和磁場偏轉。
儘管它們具有很強的穿透力,但它們的電離能力非常低。
氡的伽馬射線它們可以穿過長達15厘米的鋼。
它們是像光一樣的波,但比X射線更有活力。
一種被腺體吸收並避免伽馬輻射的放射性化合物使得通過在海灘上獲得它來研究所述腺體成為可能。
它們具有非常高的頻率輻射,是對人類最危險的輻射之一,就像所有的電離輻射一樣。
危險在於它們是高能波,可以不可逆地損壞分子。
組成細胞,導致基因突變甚至死亡。
在地球上,我們可以在放射性核素衰變和宇宙射線與大氣相互作用中觀察伽馬射線的天然來源;很少有射線也會產生這種類型的輻射。
伽馬射線特性
通常,這種輻射的頻率大於1020Hz,因此它的能量大於100keV,波長小於3×10-13m,遠小於原子的直徑。
還研究了涉及從TeV到PeV能量的伽馬射線的相互作用。
由於與物質相互作用的傾向較小,伽馬射線比其他形式的放射性衰變或α衰變和β衰變產生的輻射更具穿透力。
伽馬輻射由光子組成。
這與由氦原子核組成的α輻射和由電子組成的β輻射有很大的不同。
光子,沒有被賦予質量,它們較少電離。
在這些頻率下,對電磁場與物質相互作用現象的描述不能忽視量子力學。
伽馬射線與X射線的區別在於它們的起源。
在任何情況下,它們都是由核或亞原子躍遷產生的,而X射線是由能量躍遷產生的,這是由於電子從外部量子化能級進入更多的內部自由能級。
由於某些電子躍遷可以超過某些核躍遷的能量,因此高能X射線的頻率可能高於低能伽馬射線的頻率。
但實際上,它們都是電磁波,就像無線電波和光一樣。
由伽馬射線製成的材料
保護伽馬射線所需的材料比保護阿爾法和貝塔粒子所需的材料厚得多。
這些材料可以用一張簡單的紙(α)或薄金屬板(β)擋住。
具有高原子序數和高密度的材料可以更好地吸收伽馬射線。
事實上,如果需要1厘米的鉛來減少伽馬射線強度降低50%,同樣的效果發生在6厘米的水泥和9厘米的壓土上。
屏蔽材料通常根據將輻射強度減半所需的厚度來衡量。
顯然,光子的能量越高,所需屏蔽層的厚度就越大。
因此,需要厚屏幕來保護人類,因為伽馬射線和X射線會導致灼傷、癌症和基因突變。
例如,在核電站中,它用於保護球團安全殼中的鋼鐵和水泥,而水可以防止燃料棒儲存或反應堆堆芯運輸過程中的輻射。
用途
電離輻射處理是一種用於實現材料滅菌的物理方法醫療衛生,食品、原材料和工業產品的淨化,以及它們在其他領域的應用,我們稍後會看到。
該過程涉及將最終包裝或散裝產品或物質暴露於電離能量。
這是在稱為輻照室的特殊房間中針對每種特定情況在特定時間段內完成的。
這些波完全穿透暴露的產品,包括多層包裝的產品。
使用Cobalt60治療腫瘤疾病是目前在我國乃至世界範圍內由於其療效和本質安全性而非常普遍的一種方法。
它被稱為鈷療法或鈷療法,涉及將腫瘤組織暴露於伽馬射線。
為此,使用了所謂的鈷治療裝置,該裝置配備了裝有鈷60的裝甲頭部,並配備了一個裝置,可以精確控制每個特定病例所需的暴露量,以充分治療疾病。
電離能的第一個商業應用可以追溯到1960年代初期。
今天,世界上大約有160座輻照廠在運行,分佈在30多個國家,為越來越多的行業提供廣泛的服務。
如您所見,雖然它們很危險,但人類設法在許多領域利用了醫學誘導的伽馬射線。
我希望通過這些信息,您可以了解更多關於伽馬射線及其特性的信息。
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