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辐射也是可以分类的,那分类依据是什么呢?

科学家们把其能量的高低及其电离物质的能力分为电离辐射和非电离辐射。

电离辐射的能量非常高,以至于它能把电子从原子内击出,使电子脱离电子壳。而这一个过程会影响生物体内的原子,破坏细胞组织和基因中的DNA,对健康构成风险,由于细胞由原子组成,电离作用可以引致癌症。

辐射分类辐射分类

一、电离辐射

电离辐射的特点是波长短、频率高、能量高的射线。又可分为α粒子、β粒子、高速中子、X射线、γ射线。

1、α粒子

α粒子是粒子流,由两个质子及两个中子组成,由于其本身带两个正电荷,很容易引起电离,也是其电离能量很强的原因。α粒子来自原子量较大的放射性元素的α衰变,如铀、镭、钋等元素,它们的原子量都很大,一般在元素周期表的末端,它们不断的通过α衰变,变成轻的元素,直到稳定为止。即使α粒子的能量高,但其质量大,短距离就可以消耗它们的能量,导致穿透力差,健康皮肤或者一张纸就可以阻隔α粒子。

辐射射线穿透能力辐射射线穿透能力

2、β粒子

β粒子也是带电粒子,由一些原子量较轻不稳定的元素在衰变周期发射出来,如氢-3(氚),碳-14和锶-90等。其质量轻,因此电离能力比α射线小得多;速度快,因此穿透能力比α射线大;射程α粒子比稍远,但也很容易被铝箔、有机玻璃等材料吸收。

3、高速中子

中子不带电,但高速中子能穿透物质,引起电离。高速中子穿透里极强,常用水泥和水进行阻挡,核电站就是利用高速中子的原理产生核电,因此核电站一般都建在海边,由水冷却和隔离。

4、γ射线

γ射线是一个高能量的光子。与同时具有能量和质量的α粒子和β粒子不同,它是纯能量的;它类似可见光,但能量不可见光高得多得多。γ射线通常是元素衰变期间与α粒子或β粒子同时放射出。γ射线对人的整个身体都是危险的,它可以轻易的穿透α粒子和β粒子不能穿透的障碍,如皮肤和衣服等。

5、X射线

对于X射线我们并不陌生,它广泛应用于医学中,在医院我们就或多或少做过X射线检查或听别人谈起。 X射线和γ射线具有相同的基本性质,只是它们来自原子的不同部分。X射线由核外发射,但是γ射线源于核内部。它通常能量较低,穿透性也比γ射线差。 X射线可以由大自然发射或设备产生。

二、非电离辐射

非电离辐射比起电离辐射的能量要低,它并不能使分子或原子发生电离,只能使分子或原子震动,使物体温度升高,微波炉就是最好的例子,比较常见有无线电波、可见光、微波、紫外线、激光。可细分为中子辐射、电磁辐射、黑体辐射。

1、中子辐射

中子辐射是自由中子构成的,由核裂变、核聚变等核反应产生,这个过程可以是自发,也可以是感应产生的。比起高速的中子,这种中子不会产生电离作用,但可以与其他原子核碰撞,生成不稳定同位素,使其具放射性。

2、电磁辐射

电磁辐射是电磁能量以电磁波的形式在真空或介质中传播的,它传播的过程中,会形成电场和磁场振荡,它们在两个相互垂直的方向传播能量。电磁辐射按频率或波长分类,频率越高说明该辐射的能量越强,依次按频率增加,有:电力,无线电波,微波,太赫兹辐射,红外辐射,可见光,紫外线,X射线和伽玛射线。无线电波波长最长,伽马射线的波长最短。X射线和伽玛射线电离能力很强,其他电离能力相对较弱。电磁辐射与人类的关系最密切,电话、电脑、微波炉、广播等都是属于电磁辐射。

3、黑体辐射

黑体辐射是科学家们定义的一种理想物体。在自然界中,任何物体都会辐射、吸收、反射电磁波,且各个的波段都不尽相同,这些特征与温度密切相关,称之为热辐射。为了研究热辐射规律,科学家们定义了这种黑体辐射,只会吸收外部的辐射,而不会透射和反射任何辐射。虽然不会反射,但它们本身仍然会向外辐射。

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