Ionizarea substanței beta-particulă

Figura de (diapozitivul №17) 1.12 prezintă un posibil curs al evenimentelor, atunci când zboară din electron-nucleu radionuclid (beta-particule) bate unul dintre electronii orbitale ale elementelor chimice stabile-ment. Acești doi electroni au aceeași electromagnete ca număr și greutate. Prin urmare, sa întâlnit, electronii împinge una de alta prin schimbarea direcția inițială de mișcare.

Ionizarea substanței beta-particulă

Atunci când un atom pierde un electron, devine ion pozitiv-negativ-taxat.

radiații gamma

radiații gamma este notată cu - y. Radiație gamma-set nu constă din particule, cum ar fi alfa și beta radiație. Acesta, precum lumina solară este o undă electromagnetică (Fig. 1.13). radiații gamma - o radiație electromagnetică (pho tone), constând din raze gamma și nuclee emise în timpul tranziției de la starea excitată la sol în timpul reacțiilor nucleare sau particule de anihilare. Această radiație-o mare capacitate de IME de penetrare datorită faptului că onoobladaet lungime de undă considerabil mai mici decât lumina si undele radio. Energia radiației gamma se poate ajunge la mare de plumb-rang, iar viteza de propagare a razelor gamma este viteza luminii. De obicei, raze gamma însoțește alfa și beta radiație, la fel ca în natură sunt aproape deloc atomi-ne, care emite numai raze gamma. radiații gamma este similar cu raze X, dar este diferit de radiația cu raze X din natura originii, lungimea undei electromagnetice-HN și frecvența.

(Slide №18) substanță Ionizare la radiații gamma

Radiație gamma care trece prin materie, are POSIBILITATEA ioniza un transfer de substanță energia electron-ronam atomi care constituie ea. Energia radiației este redusă treptat. Deoarece razele gamma nu au nici un electron-o taxă de izolare, capacitatea sa de a ioniza atomii de materie mult mai puțin decât alfa și beta radiații. Expunerea la radiații gamma pe fond, ceea ce conduce la separarea electronilor din învelișul de electroni al atomului, este reprezentat în figura 1.14.

Ionizarea substanței beta-particulă

(Slide №19) de penetrare și Protecție contra iradiație

Distanța până la care radiațiile ionizante pot Prony-Katyas o substanta numita capacitatea sa de penetrare. Aceasta depinde de energia de radiație și proprietățile materialului prin care pătrunde radiația.

radiații alfa

Din cauza dimensiunii relativ mari și sarcina electrică a particulelor alfa interacționează cu toate Met-E pe modul atomilor și, pierderea energiei, ușor inhibată prin contactul cu substanța. În aer, gama lor este de câțiva centimetri. O foaie groasă de hârtie se va opri particula complet.

În corpul uman țesuturi particule kilometraj - mai mică de 0,7 mm. Al-F-radiație care acționează asupra părții expuse a corpului nu poate penetra chiar și prin stratul exterior al celulelor pielii și nu afectează radiații alfa organizmu.Poetomu este periculoasă doar atunci când particulele alfa ajunge în interiorul corpului (din aer, apă și alimente produse) și expunerea on-line pe celula-cu-ORGA noi, care le determină sunt menționate eșecuri.

Ionizarea substanței beta-particulă

Capacitatea de penetrare a particulelor beta este mult mai mare decât particulele alfa, deoarece sarcina electrică a particulei beta este mai mică decât de două ori sarcina particulei alfa. În plus, masa particulelor beta la blizitelno 7000 de ori mai mică decât cea a alfa-particule. Datorită greutății sale ma-Lyonka și mici taxa de ionizare indusă beta-oră titsey mai mici, și ca rezultat, energia particulei beta este consumată la o distanță mai mare.

Capacitatea de penetrare a particulelor beta în aer variază de la 0,1 până la 20 de metri, în funcție de energia particulelor inițiale. În cele mai multe cazuri, echipamentul individual de protecție, și pantofi de a asigura o protecție adecvată împotriva iradierii din exterior a particulelor corpului beta. expunerii la risc mare de beta-particule asociate cu hit-ul lor in interiorul corpului atunci când mănâncă.