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生活中哪些是电离辐射的物质 生活中有哪些电离辐射

3、自然生活中有哪些电离辐射4、生活中常见的电离辐射有哪些常见的电离辐射有哪些按其是否带电分为带电粒子(α粒子、β粒子、质子等)和不带电粒子(X射线、γ射线、中子等).1.α射线是由高速运动的氦原子核(又称α粒子)组成的.带2个单位正电荷,贯穿本领小.10cm空气、薄玻璃板、外科手套、衣服、一张纸或生物组织的表皮就足以挡住α粒子.但是...

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本文目录:

常见的电离辐射有哪些

按其是否带电分为带电粒子(α粒子、β粒子、质子等)和不带电粒子(X射线、γ射线、中子等).

1.α射线

是由高速运动的氦原子核(又称α粒子)组成的.带2个单位正电荷,质量数为4,它的电离作用大,贯穿本领小.10cm空气、薄玻璃板、外科手套、衣服、一张纸或生物组织的表皮就足以挡住α粒子.但是α粒子的电离本领特别大,一旦不小心让α粒子发射体进入人体,则由α粒子内照射所引起的大量电离造成的危害特别大.防护的重点是不要让α粒子的发射体进入体内以免造成内照射损伤.

2.β射线

是高速运动的电子流.带一个单位电荷,质量轻.它的电离作用较小,贯穿本领较大.β粒子能引起内、外照射损伤.对于β射线的防护,应采用原子序数较低的材料.几毫米的铝片、衣服或有机玻璃等能较好防护β射线的外照射.

3.γ射线

γ射线是光子,不带电,无静止质量,是波长很短的电磁波,属电磁辐射.电离作用较小,贯穿本领大.主要引起外照射损伤.常用的防护材料有水、砖、混凝土、铝、铁、、铜、铅、钨、贫铀等.

4.中子是质量约为一个原子质量单位的不带电粒子.中子防护:用含氢高的水、塑料、石蜡等将快中子慢化;用锂、硼、等吸收慢中子;用高原子序数的材料防护中子慢化和吸收过程中产生的γ射线.

电离辐射有哪些啊?

常见的电离辐射有:α粒子、β粒子、γ射线、X射线、中子、质子、介子等。

电离辐射是由直接或间接电离的粒子或两者的混合物构成的辐射。能使受影响物质电离的辐射,即波长小于100nm的电磁辐射。电离辐射的特点是短波、高频和高能射线。电离辐射是一个过程,其中一个或多个电子可以从原子、分子或其他束缚态释放。

电离辐射是指波长短、频率高、能量高的射线。电离能力取决于射线的能量,而不是射线的数量。如果没有足够的电离能,大量的射线就不会引起电离。电离辐射的全称是致电离辐射,即通过与物质相互作用,直接或间接使物质的原子和分子电离的辐射。

电离辐射的防护

虽然电离辐射已被广泛地应用于工业、农业、医药等许多行业,但它毕竟对人体有害。所以,对电离辐射的应用从一开始就和防护联系在一起。根据电离辐射的特点,人们一般采用以下三种方法进行防护。

时间防护:因人体接受电离辐射的量与照射时间成正比,所以减少接触时间,就可以减少人体接受的剂量。比如在操作辐射源时,应熟练、准确、迅速,以减少受照时间。

距离防护:电离辐射的强度与距离平方成反比,所以增加人体与辐射源之间的距离,可以显著地减少人体接受的剂量。比如使用机械手,自动化设备等增加工作人员与辐射源的距离。

屏蔽层防护:在辐射源与人体之间加入可以吸收电离辐射的物质,把电离辐射屏蔽起来。比如用铅、铁、石等屏蔽γ射线,用铅、有机玻璃等屏蔽β射线。

针对辐射应用的不同领域,一般采取不同的防护手段。在医用辐射防护中,主要是对放射工作人员以及患者的辐射剂量加以控制;在开放性放射场所,一般采用良好的通风设施;在辐射加工中,采用屏蔽的方法;对放射性废弃物的处置,采用长期储存的方式。

自然生活中有哪些电离辐射

电离辐射对人体的危害主要是通过DNA损伤及促进活性氧自由基的生成两个方面产生。其中,活性氧自由基可进一步诱发DNA碱基损伤,并影响RNA的合成代谢。因此,电离辐射可能诱发包括造血障碍、肿瘤,不孕等多种慢性疾病。既然电离辐射对人体危害这么大,那么生活中哪些是电离辐射呢?

生活中哪些是电离辐射

生活中哪些是电离辐射

在日常生活中,我们总能接触到各式各样的电离辐射,而这些电离辐射大多源自宇宙空间各种活动所产生的高速粒子流,或是自然界中无处不在的放射性核素。这类辐射之所以被称为“电离辐射”,主要是因为电离辐射的射线在遇到其他原子之后,可以通过牺牲自身能量的方式让原子中的电子脱离原子核的束缚,形成自由电子,这也就是物理学中的电离现象。

在自然界中,有些原子的原子核处于稳定状态,并不会自行放出射线(例如普通的碳[12C]);但有些原子的原子核就没有那么稳定了,它们想要步入稳定状态,就需要自身发生变动,成为一种稳定的原子,同时释放出射线,这一过程被称为“衰变”。不同类型的放射性衰变会产生不同的射线,一般而言,我们可以把衰变产生的射线分为四种:

α射线:α射线由原子核的α衰变产生,成分为氦原子核,一般产生它的都是原子序数>82的元素(如镭[223Ra])。α射线具有很高能量,但由于传播中会因为电离现象而大量损失能量,只能前行很短距离,甚至于用一张纸就能成功阻挡。α射线的这一特性使得它难以被用于放射性成像(毕竟连人体都出不去,被照相机捕捉简直是痴心妄想),但它在病灶局部释放大量能量而不伤及周围正常组织的能力,也被应用到了治疗癌症等疾病中。

β射线:β射线由原子核的β衰变产生,成分为高速运动的电子。β射线的能量要小于α射线,但传播距离有一定增强,可以穿透数厘米的组织,但不至于放射到很远的周围环境中(尽管在数量较多时,可从人体表面组织传播到人体周围较近范围中)。β射线的这一特性,被人们广泛用作表浅部位放射治疗和核医学疗法中,例如治疗甲状腺功能亢进的“金标准”碘[131I]就是一种β放射源。

γ射线和X射线:这两种射线分别由γ衰变和电子俘获衰变产生,本质均为不带电的光子,传播速度极快(接近光速)且距离很远,但由于自身所带能量很少,导致X射线对身体组织作用较弱,γ射线更弱。因此,X射线既可用于医学诊断(如平时所拍的X光平片、CT成像)也可用于治疗(如X射线放疗),而γ射线基本只用于医学成像(如单光子发射计算机断层扫描(SPECT),核医学领域最主要的成像技术)。

生活中常见的电离辐射有哪些

生活中常见的电离辐射有:

平时所用的诊疗设备,比如x射线机是普遍为人所知的辐射源之一。也是人工电离辐射种类之一。平时摄入的空气、食品、水中都会含有微量的辐射物质。这里指出,含有的是微量。辐射几乎无处不在,避免是不可能的。

室内辐射尤其是氢,跟室内装修材料有极大的关系。材料的放射性辐射范围广、时间长。消除较为困难。因此建议,装修时尽量避免大理石等放射性材料的使用,在天气状况良好的情况下,加强空气流通。

根据科学统计显示:来自天然辐射的个人年有效剂量全球平均约为2.4毫希沃特,其中,来自宇宙射线的为0.4毫希沃特,来自地面v射线的为0.5毫希沃特,吸入(主要是室内氨)产生的为1.2毫希沃特,食入为0.3毫希沃特。1.8毫希沃特是国际安全标准。

防辐射的方法有:

1、我们可以摆上几盆可以吸收辐射的绿植,像仙人掌之类的盆栽,在忙碌的工作间看看绿植对我们的眼睛也是有好处的,还可以美化环境。

2、多补水,电脑手机辐射造成我们的皮肤经常干燥。

3、我们还可在电脑的显示屏上安装一块电脑专用滤色板来减轻电脑辐射。

4、电脑摆放位置也是很重要。因为电脑辐射最强的是在背面,依次是左右两侧,屏幕正面,我们在摆放电脑的时候尽量不要让电脑背面朝着有人的地方。

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