bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Τι κάνει την ακτινοβολία;

Η ακτινοβολία είναι μια διαδικασία με την οποία εκπέμπεται και μεταδίδεται η ενέργεια μέσω του χώρου με τη μορφή κυμάτων ή σωματιδίων. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ακτινοβολίας:

1. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Αυτός ο τύπος ακτινοβολίας αποτελείται από ταλαντευόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Μπορεί να χαρακτηριστεί από το μήκος κύματος ή τη συχνότητα του. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* Ραδιοκύματα: Χρησιμοποιείται για επικοινωνία, εκπομπή και ραντάρ.

* μικροκύματα: Χρησιμοποιείται για θέρμανση τροφίμων, επικοινωνίας και ραντάρ.

* υπέρυθρη ακτινοβολία: Που εκπέμπονται από ζεστά αντικείμενα, που ανιχνεύονται από συσκευές νυχτερινής όρασης και χρησιμοποιούνται σε θερμική απεικόνιση.

* Ορατό φως: Το φάσμα των μήκους κύματος που μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια.

* Υπερδούλα ακτινοβολία: Βρίσκεται στο φως του ήλιου, μπορεί να προκαλέσει ηλιακό έγκαυμα και καρκίνο του δέρματος.

* ακτινογραφίες: Χρησιμοποιείται στην ιατρική απεικόνιση και τη σάρωση ασφαλείας.

* ακτίνες γάμμα: Που παράγεται από ραδιενεργή αποσύνθεση, εξαιρετικά ενεργητική και διείσδυση.

2. Ακτινοβολία σωματιδίων: Αυτός ο τύπος ακτινοβολίας αποτελείται από υποατομικά σωματίδια, όπως:

* σωματίδια άλφα: Αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια, που εκπέμπονται από κάποια ραδιενεργά ισότοπα.

* Βήτα σωματίδια: Τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας ή τα ποζιτρόνια που εκπέμπονται από ορισμένα ραδιενεργά ισότοπα.

* νετρόνια: Τα ουδέτερα σωματίδια που εκπέμπονται από πυρηνικές αντιδράσεις.

* πρωτόνια: Φυσικά φορτισμένα σωματίδια που εκπέμπονται από πυρηνικές αντιδράσεις.

Τι προκαλεί ακτινοβολία;

Η διαδικασία ακτινοβολίας προκαλείται από την αλληλεπίδραση φορτισμένων σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Γενικά, μπορεί να δημιουργηθεί από:

* Ραδιενεργή αποσύνθεση: Τα ασταθή άτομα απελευθερώνουν ενέργεια και σωματίδια για να γίνουν πιο σταθερά.

* Πυρηνικές αντιδράσεις: Διαδικασίες που περιλαμβάνουν τους πυρήνες ατόμων, όπως σχάση και σύντηξη.

* επιταχυντές: Συσκευές που επιταχύνουν τα φορτισμένα σωματίδια σε υψηλές ενέργειες, οδηγώντας στην παραγωγή ακτινοβολίας.

* Θερμική ακτινοβολία: Όλα τα αντικείμενα με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδενικό εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

* ηλεκτρομαγνητικά κύματα: Τα ταλαντευόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μπορούν να παράγουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

σημασία της ακτινοβολίας:

Η ακτινοβολία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην καθημερινή μας ζωή:

* Ιατρική απεικόνιση: Οι ακτίνες Χ, οι σαρώσεις CT και οι σαρώσεις ΡΕΤ χρησιμοποιούνται για διάγνωση και θεραπεία.

* Παραγωγή ενέργειας: Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούν πυρηνική σχάση για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

* Επικοινωνία: Τα ραδιοκύματα και τα μικροκύματα χρησιμοποιούνται για επικοινωνία και εκπομπή.

* Έρευνα: Η ακτινοβολία χρησιμοποιείται σε διάφορους επιστημονικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής, της αστρονομίας και της επιστήμης των υλικών.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ακτινοβολία:

Η έκθεση σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας μπορεί να είναι επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία. Μπορεί να προκαλέσει:

* Ασθένεια ακτινοβολίας: Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο και απώλεια μαλλιών.

* Καρκίνος: Η ακτινοβολία μπορεί να βλάψει το DNA και να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου.

* Γενετικές μεταλλάξεις: Η ακτινοβολία μπορεί να βλάψει τα γονίδια και να οδηγήσει σε γενετικές ανωμαλίες.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας είναι γενικά ασφαλής.

Συνοψίζοντας:

Η ακτινοβολία είναι ένα φυσικό φαινόμενο που περιλαμβάνει την εκπομπή και τη μετάδοση ενέργειας μέσω του χώρου. Μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή ακτινοβολία σωματιδίων. Η γενιά του οδηγείται από διάφορες διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της ραδιενεργούς αποσύνθεσης, των πυρηνικών αντιδράσεων και της θερμικής ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία έχει πολλές εφαρμογές στην καθημερινή μας ζωή, αλλά η υπερβολική έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Η χαρά της συμπυκνωμένης ύλης

Η χαρά της συμπυκνωμένης ύλης

Όλοι φαίνεται να μιλούν για τα προβλήματα με τη φυσική:το βιβλίο του Peter Woit Not Even Wrong , The Trouble With Physics του Lee Smolin , και το Lost in Math της Sabine Hossenfelder πηδήξτε στο μυαλό, και έχουν ξεκινήσει μια ευρύτερη συζήτηση. Αλλά είναι πραγματικά όλη η φυσική σε μπελάδες, ή μόνο

19 Γυναίκες που οδηγούν στα Μαθηματικά και τη Φυσική

19 Γυναίκες που οδηγούν στα Μαθηματικά και τη Φυσική

Ανατυπώθηκε με άδεια από την Quanta Abstractions Σε μια συνέντευξη στο Quanta Magazine το περασμένο φθινόπωρο, η διακεκριμένη θεωρητική φυσική Έλεν Κουίν θυμήθηκε την αβεβαιότητα της, ως προπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ τη δεκαετία του 1960, σχετικά με το αν θα ακολουθήσ

Η ταχύτητα του ανέμου επηρεάζει το πόσο γρήγορα τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα από αυτόν;

Η ταχύτητα του ανέμου επηρεάζει το πόσο γρήγορα τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα από αυτόν;

Ναι, ο άνεμος επηρεάζει την ταχύτητα του ήχου μέσα από αυτόν. Ένα ηχητικό κύμα ταξιδεύει πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση του ανέμου και πιο αργά εναντίον του. Εκτός από ένα χτύπημα ταχύτητας ή ώθηση, ο άνεμος αλλάζει επίσης τη διαδρομή των ηχητικών κυμάτων μέσω διάθλασης. «Θέλω να τελειώσει το lo