bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Σωματίδια/Ακτίνες βήτα και γάμμα


Εισαγωγή

Τα περισσότερα στοιχεία του περιοδικού πίνακα έχουν σταθερούς πυρήνες. Όμως ορισμένα στοιχεία έχουν ασταθείς πυρήνες. Ένας ασταθής πυρήνας προσπαθεί να φτάσει σε μια σταθερή διαμόρφωση με αποσύνθεση σε δύο ή περισσότερα στοιχεία μικρότερου ατομικού αριθμού. Τέτοια ασταθή στοιχεία ονομάζονται ραδιενεργά στοιχεία.

Όταν ένας ατομικός πυρήνας διασπάται, εκπέμπει σωματίδια όπως ακτίνες άλφα, βήτα και γάμμα . Το ασταθές άτομο επιδιώκει να επιτύχει σταθερότητα, η οποία προκαλεί ραδιενέργεια. Ως αποτέλεσμα, όταν γίνονται ασταθείς, παράγουν ένα σωματίδιο που μετατρέπει τον πυρήνα σε άλλο πυρήνα ή σε κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας. Ο καταρράκτης των φθορών συνεχίζεται έως ότου ο πυρήνας φτάσει σε σταθερή κατάσταση.

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα ραδιενεργά σωματίδια χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Οι ακτίνες άλφα, βήτα και γάμμα είναι οι τρεις τύποι ακτίνων. Ο πυρήνας του ατόμου εκπέμπει όλες αυτές τις ακτινοβολίες. Παρόλο που και τα τρία δημιουργούν ιονισμό και έχουν κάποια δύναμη διείσδυσης, η συμπεριφορά τους διαφέρει από αυτή των άλλων. Ας συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ της συνάρτησης βήτα και γάμμα .

Ακτίνες βήτα

Τα σωματίδια βήτα είναι εξαιρετικά ενεργητικά ηλεκτρόνια που εκτοξεύονται από το εσωτερικό ενός πυρήνα. Έχουν αρνητικό φορτίο και πολύ μικρή μάζα. Ένα νετρόνιο στον πυρήνα διασπάται σε ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο όταν εκπέμπεται ένα σωματίδιο βήτα. Ως αποτέλεσμα, το σωματίδιο βήτα είναι το ηλεκτρόνιο που απελευθερώνεται γρήγορα από τον πυρήνα. Η ικανότητα διείσδυσης των σωματιδίων βήτα είναι μεγαλύτερη από αυτή των σωματιδίων άλφα και μπορούν εύκολα να περάσουν από το δέρμα. Παρόλο που τα σωματίδια βήτα έχουν μικρότερη ισχύ ιονισμού από τα σωματίδια άλφα, είναι ωστόσο επιβλαβή και πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το σώμα. Πριν προχωρήσετε στη σχέση μεταξύ βήτα και συνάρτησης γάμμα , ας συζητήσουμε τις ιδιότητες των ακτίνων βήτα.

Ιδιότητες των σωματιδίων βήτα

  1. Τα σωματίδια βήτα είναι ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται από τον πυρήνα ενός ατόμου.
  2. Αν και τόσο τα σωματίδια βήτα όσο και οι καθοδικές ακτίνες είναι ταχέως κινούμενα ηλεκτρόνια, η προέλευσή τους είναι διαφορετική. Οι καθοδικές ακτίνες εκπέμπονται από τα τροχιακά ηλεκτρόνια του ατόμου, ενώ τα σωματίδια βήτα εκπέμπονται από τον πυρήνα.
  3. Τα σωματίδια βήτα ιονίζουν το αέριο από το οποίο διέρχονται.
  4. Τα σωματίδια βήτα έχουν μεγαλύτερη ισχύ διείσδυσης από τα σωματίδια άλφα.
  5. Μια φωτογραφική πλάκα επηρεάζεται από σωματίδια βήτα.

Ακτίνες γάμμα

Οι ακτίνες γάμμα είναι κύματα που προέρχονται από το άκρο υψηλής συχνότητας του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και δεν έχουν μάζα. Έχουν την πιο διεισδυτική δύναμη. Είναι τα λιγότερο ιονιστικά αλλά τα πιο διεισδυτικά, και είναι αρκετά δύσκολο να σταματήσουν να εισέλθουν στο σώμα. Αυτές οι ακτίνες έχουν τεράστια ποσότητα ενέργειας και μπορούν να περάσουν μέσα από παχύ σκυρόδεμα και λεπτό μόλυβδο.

Τι προκαλεί το σχηματισμό ακτίνων γάμμα;

Η εκπομπή ακτίνων άλφα ή βήτα προκαλεί αλλαγή στην ενέργεια του πυρήνα κατά τις πυρηνικές διεργασίες. Η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας σταθεροποιεί τον ασταθή, διεγερμένο πυρήνα. Οι ακτίνες γάμμα είναι ένας τύπος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας. Ο πυρήνας κατεβαίνει σε χαμηλότερο και πιο σταθερό επίπεδο ενέργειας μετά την εκπομπή ακτίνων γάμμα.

Ιδιότητες των ακτινοβολιών γάμμα

Ακολουθεί η λίστα με τις ιδιότητες των ακτινοβολιών γάμμα:

  1. Και οι δύο ακτινοβολίες γάμμα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα παρόμοια με τις ακτίνες Χ και το φως, αλλά το μήκος κύματος τους διαφέρει από αυτό των ακτίνων Χ και του φωτός.
  2. Οι ακτίνες γάμμα έχουν ταχύτητα παρόμοια με την ταχύτητα του φωτός.
  3. Η ακτινοβολία γάμμα έχει πολύ χαμηλή ιοντιστική ισχύ.
  4. Οι ακτίνες γάμμα έχουν αντίκτυπο σε μια φωτογραφική πλάκα.
  5. Όταν η ακτινοβολία γάμμα συγκρούεται με ένα φθορίζον υλικό, προκαλεί φθορισμό.

Ποιο είναι πιο επικίνδυνο:Άλφα, Βήτα ή Γάμμα;

Αυτό είναι ένα πιο περίπλοκο θέμα από ό, τι φαίνεται με την πρώτη ματιά, επειδή η ακτινοβολία μπορεί να βλάψει ένα πλάσμα τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Η ικανότητα των ακτίνων άλφα, βήτα και γάμμα η πρόκληση βλάβης τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά ποικίλλει.

Ας πάρουμε ένα σχέση μεταξύ συνάρτησης βήτα και γάμμα αναλυτικά!

Οι ακτίνες Άλφα δεν είναι πολύ καλές στη διείσδυση. Από έξω, δεν μπορούν να κάνουν πολύ κακό. Το Alpha μπορεί να αντισταθεί από το εξωτερικό στρώμα νεκρού δέρματος στον άνθρωπο, ένα παχύ φύλλο χαρτιού ή ένα στρώμα ρούχων.

Από την άλλη πλευρά, τα σωματίδια Άλφα έχουν τη μεγαλύτερη μάζα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα ιονισμού. Εάν ένα σωματίδιο άλφα εισέλθει στο σώμα με εισπνοή ή κατάποση, γίνεται το πιο θανατηφόρο.

Μόνο σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή έκρηξης τα σωματίδια άλφα έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν στο σύστημα. Μόλις εισαχθούν, τα σωματίδια άλφα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στους ιστούς του ανθρώπου και άλλων ζωντανών όντων.

Μιλώντας για τη σχέση μεταξύ της συνάρτησης βήτα και γάμμα , τα σωματίδια βήτα είναι μικρότερα και έχουν λιγότερη καταστροφική δύναμη για τους ιστούς. Ωστόσο, έχουν μεγαλύτερη διεισδυτική δύναμη. Τα σωματίδια βήτα μπορούν να κάψουν το ανθρώπινο δέρμα όταν τα δει κανείς από έξω. Θα ήταν ισοδύναμο με ένα κακό έγκαυμα από τον ήλιο.

Οι ακτίνες γάμμα έχουν την υψηλότερη διεισδυτική δύναμη. Όταν ένα ζωντανό ον, όπως ένα άτομο, εκτίθεται σε ακτίνες γάμμα, ο μυελός των οστών και τα εσωτερικά όργανα κινδυνεύουν να υποστούν βλάβη.

Οι ακτίνες γάμμα μπορούν να διεισδύσουν μέσα από το σώμα ενός ατόμου, προκαλώντας βλάβες στους ιστούς και στο DNA. Οι ακτίνες γάμμα είναι ο πιο καταστροφικός τύπος ακτινοβολίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Συμπέρασμα

Η απρόβλεπτη ραδιενεργή διάσπαση των ατομικών σωματιδίων με τη μορφή ενέργειας είναι γνωστή ως ακτίνες άλφα, βήτα και γάμμα ακτινοβολία στη ραδιενέργεια. Το μαγνητικό πεδίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρίσει αυτές τις τρεις δέσμες. Τα σωματίδια άλφα και βήτα έχουν αντίθετα φορτία και εκτρέπονται προς αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ οι ακτίνες γάμμα δεν μεταφέρουν κανένα φορτίο και δεν εκτρέπονται.



Η νέα σκουληκότρυπα επιτρέπει στις πληροφορίες να ξεφύγουν από τις μαύρες τρύπες

Το 1985, όταν ο Καρλ Σάγκαν έγραφε το μυθιστόρημα Επικοινωνία , χρειάστηκε να μεταφέρει γρήγορα την πρωταγωνίστριά του Dr. Ellie Arroway από τη Γη στο αστέρι Vega. Την έβαλε να μπει σε μια μαύρη τρύπα και να βγει έτη φωτός μακριά, αλλά δεν ήξερε αν αυτό είχε νόημα. Ο αστροφυσικός και τηλεοπτικός αστ

Τι θα συνέβαινε αν πηδούσατε σε ένα τούνελ σκαμμένο στη Γη;

Το άτομο θα τραβιόταν προς το κέντρο με την ταχύτητά του να αυξάνεται συνεχώς και θα έφτανε στο κέντρο της Γης σε 16 ώρες. Στο κέντρο, το άτομο δεν θα είχε καμία βαρύτητα. Το άτομο θα άρχιζε τότε να απομακρύνεται από το κέντρο και η βαρύτητα θα άρχιζε να επιβραδύνει το άτομο σταδιακά. Μέχρι να σταμα

Quasicrystal:Πώς έφτασε από το αδύνατο να κερδίσει ένα βραβείο Νόμπελ;

Από την ανακάλυψη της κρυσταλλογραφίας το 1912, πολλοί κρύσταλλοι και οι γεωμετρικές τους λεπτομέρειες έχουν μελετηθεί, αλλά τίποτα δεν δημιούργησε ένα χάσμα στην επιστημονική κοινότητα όπως οι οιονεί κρύσταλλοι. Η απαγορευμένη συμμετρία και η περιοδική τους διάταξη έχει ανοίξει έναν εντελώς νέο κόσ