FormacióL'ensenyament secundari i escoles

Decaïment Gamma: la naturalesa de les propietats de radiació de la fórmula

Cada persona ha d'haver sentit parlar dels tres tipus de radiació - alfa, beta i gamma. Tots ells sorgeixen en el procés de la desintegració radioactiva de la matèria, i tenen característiques i diferències comuns. El major perill porta últim tipus de radiació. El que és?

Naturalesa de la desintegració radioactiva

Per entendre les propietats detallades de gamma-decaïment, cal tenir en compte la naturalesa de la radiació ionitzant. Aquesta definició vol dir que la radiació d'energia del tipus és molt alta - quan es posa a un altre àtom, anomenat el "àtom de diana", es colpeja l'electró que es mou al llarg de la seva òrbita. Quan aquest àtom objectiu es converteix en ió carregat positivament (per tant la radiació ionitzant i va ser nomenat). Per UV o radiació IR es caracteritza per alta energia.

En general, alfa-, beta i gamma-desintegracions tenen propietats comunes. Un pot imaginar l'àtom com un petit gra de rosella. A continuació, la bombolla òrbita de l'electró voluntat al seu voltant. Quan l'alfa, beta i gamma decadència d'aquesta llavor s'aparta petita partícula. En aquest cas, la càrrega nuclear canvia, i significa que es va formar un nou element químic. Mota realitza amb la velocitat gegant i talls a la capa d'electrons de l'àtom de destinació. Després d'haver perdut un electró, àtoms de l'objectiu es converteix en un ió carregat positivament. No obstant això, aquest element químic és el mateix, pel fet que el nucli de l'àtom objectiu segueix sent el mateix. El procés de ionització és naturalesa química, gairebé el mateix procés té lloc en la interacció de certs metalls que són solubles en àcids.

On més està passant γ-càries?

No obstant això, la radiació ionitzant es produeix no només durant la desintegració radioactiva. També es produeix en les explosions nuclears i reactors nuclears. El sol i altres estrelles, i es porta a terme en una fusió bomba d'hidrogen de nuclis lleugers acompanyats per la radiació ionitzant. L'equip de raigs X i acceleradors de partícules , també, aquest procés es produeix. La propietat principal, que són alfa, beta, decaïment gamma - és l'energia més alta ionització.

I les diferències entre els tres tipus de radiació estan determinats per la seva naturalesa. La radiació va ser descobert a la fi del segle XIX. Llavors ningú sabia el que aquest fenomen. Per tant, tres tipus de radiació van ser nomenats en l'alfabet llatí. La radiació gamma va ser descobert en 1910 per un científic anomenat Henry Gregg. decaïment gamma de la mateixa naturalesa que la llum del sol, els raigs infrarojos, ones de ràdio. D'acord amb les seves propietats gamma raigs són una radiació de fotons, però l'energia continguda en aquests fotons és molt alta. En altres paraules, aquesta radiació amb una longitud d'ona molt curta.

Les propietats dels raigs gamma

Aquesta radiació és extremadament fàcil de penetrar a través de qualsevol obstacle. El material més dens s'interposa en el seu camí, pel que és millor retardar. Molt sovint aquest propòsit l'ús de plom o d'estructures de formigó. En l'aire, els raigs gamma són fàcils de superar desenes o fins i tot milers de metres.

decaïment gamma és molt perillosa per als humans. Quan pot ser danyat per l'exposició a la pell i els òrgans interns. La radiació beta pot ser comparat amb el tret petites bales, i gamma - agulles de disparar. Durant un flash nuclear, a més de la radiació gamma, i la formació de fluxos de neutrons. Els raigs gamma xoquen amb la Terra amb els raigs còsmics. A més d'aquests, es porta a la Terra, protons i altres partícules.

Efecte dels raigs gamma sobre els organismes vius

Si comparem l'alfa, beta i gamma desintegracions, aquesta última serà la més perillosa per als éssers vius. La velocitat de propagació d'aquest tipus de radiació és igual a la velocitat de la llum. És per la seva alta velocitat, cau ràpidament en les cèl·lules vives, causant la seva destrucció. Com?

En el camí de γ-radiació deixa una gran quantitat d'àtoms ionitzats, que al seu torn s'ionitzen els àtoms d'un nou lot. Les cèl·lules que van ser sotmesos a poderosa influència de la radiació gamma, es canvien a diferents nivells de l'estructura. Transformat, comencen a decaure i enverinar el cos. I el pas més recent és l'aparició de cèl·lules defectuoses, que no poden realitzar adequadament les seves funcions.

En els éssers humans, els diferents òrgans tenen diferents graus de sensibilitat a la radiació gamma. Els efectes depenen de la dosi de radiació ionitzant. Com a resultat, el cos pot ser diversos processos físics, bioquímica pertorbat. Els més vulnerables són els òrgans hematopoètics, limfa, i els sistemes digestius, així com l'estructura de l'ADN. Aquesta exposició és perillós per als éssers humans i el fet que la radiació s'acumula en el cos. I té un període d'exposició ocult.

La fórmula de gamma-decaïment

Per calcular l'energia dels raigs gamma, pot utilitzar la següent fórmula:

E = hv = hc / λ

En aquesta fórmula, h - constant, v de Planck - fotó velocitat energia electromagnètica, c - velocitat de la llum, λ - longitud d'ona.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ca.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.