三种射线的电离能力和穿透能力

作者&投稿:越家 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
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三种射线的电离能力和穿透能力的介绍如下:

α射线的电离能力最强、穿透能力最弱,一张纸就可以把它挡住。γ射线的电离能力最弱、穿透力最强,需要适当厚度的混凝土或铅板才能有效地阻挡。β射线的电离能力和穿透能力介于α射线和γ射线之间,它能穿透普通的纸张,但无法穿透铝板。α射线和β射线不属于电磁波,γ射线是波长极短的电磁波。

科学家们在放射线研究的过程中还发现:放射性同位素在衰变时能放射三种射线:a、B、y射线。a射线实质上就是氨原子核流。β射线实质上就是电子流,电离能力较α射线弱,而穿透力较强,故常用于放射治疗。y射线本质上同x射线一样,是一种波长极短,能量甚高的电磁波,是一种光子流不带电,以光速运动,具有很强的穿透力。因此常常用于放射治疗。

粒子带电性,α射线的粒子带电性是带正电。β射线的粒子带电性是带负电。γ射线的粒子带电性是不带电。

核辐射的危害

1、α射线是氦核,只要用一张纸就能挡住,但吸入体内危害大。

2、β射线是电子流,照射皮肤后烧伤明显。这两种射线由于穿透力小,影响距离比较近只要辐射源不进入体内,影响不会太大。

3、γ射线的穿透力很强,是一种波长很短的电磁波。γ辐射和X射线相似,能穿透人体和建筑物,危害距离远。宇宙、自然界能产生放射性的物质不少但危害都不太大,只有核爆炸或核电站事故泄漏的放射性物质才能大范围地对人员造成伤亡。电磁波是很常见的辐射,对人体的影响主要由功率(与场强有关)和频率决定。




放疗是什么射线
放疗使用的是放射性射线。放疗,即放射治疗,是一种利用放射性射线的能量来治疗疾病的方法。那么,放疗具体使用的是哪种射线呢?一、放疗使用的射线类型 1. 电离辐射射线:放疗主要利用的是电离辐射射线,包括α射线、β射线、X射线和γ射线等。2. 高能射线:这些射线具有较高的能量,...

αβγx四种种射线对比是怎么样的?
β射线:高速运动的电子流e,贯穿能力很强,电离作用弱,本来物理世界里没有左右之分的,但β射线却有左右之分。贝塔粒子即β粒子,是指当放射性物质发生β衰变,所释出的高能量电子,其速度可达至光速的99%。散射和吸收 散射:β粒子与靶物质原子核库仑场作用时,只改变运动方向,而不改变辐射能量,...

《天然放射现象之衰变》高中物理知识点归纳
【知识再现】一、天然放射现象 1.天然放射现象:某些元素能自发地放出射线的现象叫做天然放射现象。这些元素称为放射性元素。2.种类和性质 α射线——高速的α粒子流,α粒子是氦原子核,速度约为光速1\/10,贯穿能力最弱,电离能力最强。β射线——高速的电子流,β粒子是速度接近光速的负电子,贯穿...

核反应中产生的三种射线哪种穿透最强
伽马射线穿透性最强,可以穿透三厘米厚的铅板,其次是贝塔射线,可以穿透五毫米厚的铝板,最差的是阿尔法射线,一张纸就可以挡住,有望朋友采纳!

呈金色的放射性物质
许多元素具有放射性,特别是那些原子序数大于83的天然元素。这些元素能够自发地发射射线,这一现象被称为天然放射现象。α、β、γ这三种射线都具有电离能力,其中α射线的电离能力最强,其次是β射线,最后是γ射线。例如,铀(U)在衰变后会变成钍(Th),其衰变方程为:U → Th + β衰变产生的电子...

问:为什么γ射线能量大 电离能力反而弱呢?
射线由γ光子组成的。γ射线不带电荷,在磁场中不发生偏转,它有很强的穿透能力,其穿透深度取决于γ光子的能量和被穿透物质的原子序数。还有,γ 射线的电离本领很弱,它经过某种物质时可产生光电效应(γ光子被物 质的原子吸收放出一个光电子),康普顿散射(γ光子被原子的壳层电 子所散射),正负...

___高二物理问题
γ射线,本质是中子,几乎没有明显电荷,所以几乎不偏转。γ射线能量虽然,只意味着平行电极板的速度高而不是垂直电极板的偏转度大,所以电离能力小。我也不修改我的答案,有些我确实记不太清了。(应该是氦核\/电子\/中子)但高中学的大原则还没忘记。希望你查一下电离的概念再说话。电离本质是一种...

α射线、β射线、γ射线的主要应用
射线(ray)由各种放射性核素,或者原子、电子、中子等粒子在能量交换过程中发射出、具有特定能量的粒子或光子束流。常见的有的x射线、α射线、β射线、γ射线和中子射线等。各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于...

哪种射线穿透能力最强
2埃的电磁波。γ射线的波长比X射线要短,所以γ射线具有比X射线还要强的穿透能力。γ射线是频率高于1.5 千亿亿赫兹的电磁波光子。γ射线不具有电荷及静质量,故具有较α粒子及β粒子弱之电离能力。伽马射线具有极强之穿透能力及带有高能量。伽马射线可被高原子数之原子核阻停,例如铅或乏铀。

射线都有哪些?是如何产生的?有什么作用呢?
中子按能量大小分为:快中子、慢中子和热中子。中子电离密度大,常常引起大的突变。目前辐射育种中,应用较多的是热中子和快中子。5. 紫外光 是一种穿透力很弱的非电离辐射。核酸吸收一定波长的紫外光能量后,呈激发态,使有机化合物加强活动能力,从而引起变异。可用来处理微生物和植物的花粉粒。6. ...

晋源区13592191510: α射线,β射线与γ射线的电离能力指的是什么?它们的电离能力与穿透能力有关系吗?(麻烦重点回答第二问)为什么三者电离能力越大穿透能力越小 -
诏翠双黄:[答案] 电离能力是指将空气中的分子 电离为带正电荷的微粒 和带负电荷的微粒 我们可以这样想 若三者的能量一致 而某种射线的电离能力大 那么他在电离空气中的分子的时候消耗大 能量降低大 那么穿透力就小了

晋源区13592191510: α、β、γ三种射线各有何特性?如何防护α、β、γ射线? -
诏翠双黄:[答案] 专家:α(阿尔法)、β(贝塔)、γ(伽玛)射线的电离能力和穿透物质的能力不同,α射线的电离能力最强、穿透能力最弱,一张纸就可以全部把它挡住.γ或X射线的电离能力最弱、穿透力最强,需要适当厚度的混凝土或铅板才能有效地阻挡.β射线的...

晋源区13592191510: 如图为放射性元素放出的三种射线在磁场中的运动轨迹,下列说法正确的是 () -
诏翠双黄:[选项] A. 射线1来自于原子核外的电子 B. 射线3的电离作用最强,但不是电磁波 C. 射线2的穿透本领最强,工业部门可用其测量产品厚度 D. 在车站机场检查行李物品的安检机光源发射的是射线2

晋源区13592191510: 介绍下三种射线α射线,β射线,γ射线, -
诏翠双黄:[答案] α射线: [编辑本段]α粒子 即氦核 由两个质子及两个中子组成,并不带任何电子,亦即等同于氦-4的内核,或电离化后的氦-4,He2+. 通常具有放射性而原子量较大的化学元素,会透过α衰变放射出α粒子,从而变成较轻的元素,直至该元素稳定为止.由...

晋源区13592191510: 射线的电离性和穿透性是由什么决定的? -
诏翠双黄:[答案] 1) 射线的性质和能量 2) 介质和射线的相互作用 辐射一般有以下几种:中子、α 射线(氦核)、β 射线(电子)、γ 射线(高能光子)、x 射线 (能量较 γ 低),以及一些紫外线、红外线、微波等等 由于中子不带电,快中子不易被普通材料吸收和...

晋源区13592191510: α、β、γ三种射线的电离能力和穿透能力均不相同,β射线的实质即是电子流.一铝板放在匀强磁场中,让β粒子垂直穿越铝板,已知β粒子穿越铝板的过程中损失... -
诏翠双黄:[选项] A. 3:2 B. 1:3 C. 3:1 D. 2: 3

晋源区13592191510: 高中物理问题(三种射线的比较)对空气的电离作用:α射线很强、β射线较弱、γ射线很弱对空气的电离作用是怎么界定的? -
诏翠双黄:[答案] 高速运动的氦原子核的粒子束,称位α射线,它的电离作用大,贯穿本领小. α射线是一种带电粒子流,由于带电,它所到之处很容易引起电离.α射线有很强的电离本领,这种性质既可利用,也带来一定坏处,对人体内组织破坏能力较大,由于其质量较...

晋源区13592191510: 射线的质量和穿透力 -
诏翠双黄: α射线实质上就是氦原子核流,它的电离能力强,但穿透力弱,一张薄纸就可挡住;β射线实质上就是电子流,电离能力较α射线弱,而穿透力较强,故常用于放射治疗;γ射线本质上同X射线一样,是一种波长极短,能量甚高的电磁波,是一种光子流,不带电,以光速运动,具有很强的穿透力.因此常常用于放射治疗.对于你的第一个问题,因为这三种射线分别是氦核流/电子流/光子流,是动态的物质,所以无法去测量其质量的.如果是问氦核/电子和光子的质量比较,那么应该是依次降低的顺序,因为氦核中有两个质子两个中子,质子和中子的质量相对于电子要大得多.但是光子的质量我忘记了,教科书上似乎没有详细说明,没有深刻印象.

晋源区13592191510: 下列说法正确的是() -
诏翠双黄:[选项] A. α、β、γ三种射线,α射线的电离作用最强 B. α、β、γ三种射线,γ射线的穿透能力最强 C. 卢瑟福做了α粒子个散射实验并提出了原子的核式结构模型 D. 玻尔发现电子并提出了原子的核式结构模型E. 汤姆生发现电子并提出了原子的核式结构模型

晋源区13592191510: 射线的质量和穿透力αβγ三种射线的质量(以C的1/12为标准)分别为多少?穿透力强弱个怎样? -
诏翠双黄:[答案] α射线实质上就是氦原子核流,它的电离能力强,但穿透力弱,一张薄纸就可挡住;β射线实质上就是电子流,电离能力较α射线弱,而穿透力较强,故常用于放射治疗;γ射线本质上同X射线一样,是一种波长极短,能量甚高的电磁波,...

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