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α粒子的动能可达几兆电子伏特从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
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(伽马射线)
波长短于02埃的电磁波由放射性同位素如60Co或137Cs产生是一种高能电磁波,波长很短(0001-00001nm),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
1900年由法国科学家PV维拉德(Paul Ulrich Villard)发现,将含镭的氯化钡通过阴极射线,从照片记录上看到辐射穿过02毫米的铅箔,拉塞福称这一贯穿力非常强的辐射为γ射线,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线
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X射线与γ射线虽然都属电磁波,但它们是有区别的:
(1)产生的机理不同:X射线是原子的内层电子受激辐射的;γ射线是原子核受激辐射的;
(2)光子能量不同:γ射线比X射线光子能量高,因此,γ射线的频率较高,波长较短;
(3)穿透能力不同:二者都有穿透能力,但γ射线波长更短,穿透能力更强
γ射线是放射性同位素经过a衰变或β衰变后,在激发态向稳定态过渡的过程中从原子
核内发出的,这一过程称作γ衰变,又称γ跃迁。γ跃迁是核内能级之间的跃迁,与原子的核外电子的跃迁一样,都可以放出光子,光子的能量等于跃迁前后两能级能值之差。不同的是,原子的核外电子跃迁放出的光子能量在几电子伏到几千电子伏之间。而核内能级的跃迁放出的γ光子能量在几千电子伏到十几兆电子伏之间。以放射性同位素Co60为例,Co60经过一次β衰变成为处于2 5MeV激发态的Ni60,随后放出能量分别为1 17 MeV和1 33 McV的两种γ射线而跃迁到基态。
由此可见,γ射线的能量是由放射性同位素的种类所决定的。一种放射性同位素可能放出许多种能量的γ射线,对此取其所辐射出的所有能量的平均值作为该同位素的辐射能量。例如:Co60的平均能为(1 17+1 33)/2=1 25 MeV
放射性同位素的原子核衰变是自发进行的,对于任意一个放射性核,它何时衰变具有偶然性,不可预测,但对于足够多的放射性核的集合,它的衰变规律服从统计规律,是十分确定的。
带电荷的是α射线和β射线。
1、α射线
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。α粒子的动能可达4-9MeV。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。
2、β射线
由于电子的质量比质子、中子要轻得多,当β粒子通过一个电场时,如果那是负电子,其路径会向正极的方向扭曲。在通过磁场时,如果磁场的方向是由内向外,其粒子会以逆时针方向扭曲,路径呈弧形。能透过几毫米厚的铝板。
原子核发射出的β射线有两类:β-射线和β+射线。β-射线就是通常的电子,带有一个单位的负电荷,以符号e-表示,负电子是稳定的。β+射线就是正电子,带有一个单位的正电荷,以符号e+表示。
3、γ射线
伽马射线是频率高于15 千亿亿 赫兹的电磁波光子。伽马射线不具有电荷及静质量,故具有较α粒子及β粒子弱之电离能力。伽马射线具有极强之穿透能力及带有高能量。伽马射线可被高原子数之原子核阻停,例如铅或乏铀。
扩展资料
α粒子
α粒子即氦核。由两个质子及两个中子组成,并不带任何电子,亦即等同于氦-4的内核,或电离化后的氦-4,He2+。
通常具有放射性而原子量较大的化学元素,会透过α衰变放射出α粒子,从而变成较轻的元素,直至该元素稳定为止。由于α粒子的体积比较大,又带两个正电荷,很容易就可以电离其他物质。因此,它的能量亦散失得较快,穿透能力在众多电离辐射中是最弱的,人类的皮肤或一张纸已能隔阻α粒子。但是它有很强的电离本领。
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
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