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伽马射线人体能感受到吗,伽马射线对人体的影响

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伽马射线人体能感受到吗,伽马射线对人体的影响

伽马射线(英文名:GammaRay),又称γ射线,γ粒子流,是波长小于0.01nm的电磁波,频率超过3×1020Hz,能量极高,一般由能态较高的原子核向较低能态跃迁时(γ衰变)时产生。γ光子是中性的,静止质量为0。

1、伽马射线,是的贯通形式的电磁辐射从所述产生的放射性衰变的原子核。它由最短波长的电磁波组成,因此可以提供最高的光子能量。保罗维拉尔,法国化学家和物理学家,1900年发现的伽玛辐射,同时研究辐射发射的镭。1903年,欧内斯特·卢瑟福(ErnestRutherford)将该辐射伽马射线命名为其相对强的物质穿透力;1900年,他已经按穿透力的升序命名了两种穿透力较小的衰减辐射类型(由HenriBecquerel发现)、α射线和β射线。

2、放射性衰变产生的伽玛射线的能量范围从几千电子伏特(keV)到大约8兆电子伏特(?8MeV),相当于寿命较长的原子核中的典型能级。伽马射线的能谱可用于使用伽马能谱鉴定衰变的放射性核素。从诸如天鹅座X-3微型星源等来源观察到了100-1000兆电子伏特(TeV)范围内的超高能伽马射线。

3、源自地球的伽玛射线的天然来源主要是放射性衰变和大气与宇宙射线粒子相互作用产生的二次辐射的结果。但是,还有其他稀有的自然资源,例如地面伽马射线闪光,它们是通过电子作用于原子核而产生伽马射线的。伽玛射线的著名人工来源包括裂变(例如发生在核反应堆中的裂变)和高能物理实验(例如中性介子的衰变和核聚变)。

4、伽马射线和X射线都是电磁辐射,并且由于它们在电磁光谱中重叠,因此术语在科学学科之间有所不同。在某些物理学领域,它们的来源是不同的:伽马射线是由核衰变产生的,而在X射线的情况下,其起源是在原子核之外。在天体物理学中,伽马射线通常被定义为具有高于100keV的光子能量,是伽马射线天文学的主题,而低于100keV的辐射被归类为X射线,并且是X射线天文学的主题。这个约定源于早期的人造X射线,其能量最高只能达到100keV,而许多伽马射线可以照射到更高的能量。天文学的伽马射线大部分被地球大气层遮挡。

5、伽马射线是电离辐射,因此具有生物危害性。由于它们的高穿透力,它们会损坏骨髓和内部器官。与alpha和beta射线不同,它们容易穿过人体,因此带来了巨大的辐射防护挑战,需要使用高密度材料(例如铅或混凝土)制成的屏蔽材料。

6、地球上伽玛射线的天然来源包括自然发生的放射性同位素(例如40钾)引起的伽玛射线衰变,以及作为各种大气与宇宙射线粒子相互作用的次级辐射。产生非核起源伽马射线的一些罕见的陆地自然资源是雷击和地面伽马射线闪光,它们会通过自然高能电压产生高能发射。伽玛射线是通过许多天文学过程产生的,其中产生了非常高能的电子。此类电子通过ms致辐射的康普逆散射机理产生二次伽马射线。和同步辐射。此类天文伽马射线的很大一部分都被地球大气层遮挡了。伽玛射线的明显人工来源包括裂变(例如发生在核反应堆中)以及高能物理实验(例如中性介子的衰变和核聚变)。

7、用于辐射或成像的伽马射线发射材料的样本被称为伽马源。它也称为放射源,同位素源或辐射源,尽管这些更笼统的术语也适用于发射α和β的设备。伽玛射线源通常被密封以防止放射性污染,并以沉重的屏蔽层进行运输。

医用伽马射线的剂量是非常小的,一般不会对人体造成伤害。伽马射线是一种电磁波,其频率高于1.5千亿亿赫兹,波长很短,约介于0.01~100埃之间。

1、一种射线的穿透力主要是由射线自身的一些物理特性决定的。同一种射线粒子,能量越高,穿透力越强。在同一种能量下,射线粒子的质量越小,穿透力越强。

2、在同一种能量和同一种质量下,射线粒子不带电荷,穿透力越强。反之,就越弱。由以上论述,我们就可知道,伽马射线是一种不带电,静止质量为零,射线频率极高的光子束。所以,它的穿透力特强。

1、光子性质:传递电磁相互作用的基本粒子,是一种规范玻色子。

2、γ射线性质:原子核能级跃迁退激时释放出的射线,是波长短于0.01埃的电磁波。

(1)光子是携带能量的光粒子。光子的能量与光波的频率成正比。频率越高,能量越高。当光子被原子吸收时,电子获得足够的能量从内轨道转移到外轨道,电子转移的原子从基态转移到激发态。

(2)光子有能量、动量和质量。根据质能方程,按照质能方程,E=mc2=hν,求出m=hν/c2。

(3)光子由于无法静止,所以它没有静止质量。这里的质量是光子的相对论质量。

2、γ射线特性:γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。

光子在量子场论中光子被认为是电磁相互作用的媒介子。与大多数基本粒子相比,光子的静态质量为零,这意味着它在真空中的传播速度是光速。与其他量子一样,光子具有波粒二象性:光子可以显示经典波的折射、干涉、衍射等性质;光子的粒子性质可以用光电效应来证明。

γ射线具有极强的穿透本领。人体受到γ射线照射时,伽玛射线可以进入人体并与体内细胞电离。电离产生的离子可以腐蚀蛋白质、核酸和酶等复杂的有机分子,这些分子是活细胞组织的主要成分。一旦被破坏,就会导致人体正常的化学过程受到干扰。严重的可以使细胞死亡。

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