αβγ射线分别是什么,γ射线是什么粒子组成的

αβγ射线分别是什么

α射线是氦-4的原子核,含有两个质子和两个中子,即(2,4)He2+(2是电荷数,4是质量数)。

β射线的本质是高速电子流(可达0.99倍光速)。

γ射线是频率最大、波长最小的高能电磁波。

α射线穿透物质的本领比β射线弱得多,容易被薄层物质所阻挡,但是它有很强的电离作用。

γ射线是什么粒子组成的

(1)α粒子:是高速运动的带正电的氦原子核。它的质量大、电荷多,电离本领大。但穿透能力差,在空气中的射程只有1~2厘米,通常用一张纸就可以挡住。

(2)β射线:是高速运动的电子流。它带付电荷,质量很小,贯穿本领比α粒子强,电离能力比α粒子弱。β射线在空气中的射程因其能量不同而异,一般为几米。一通常用一般的金属板或有一定厚度的有机玻璃版、塑料版就可以较好地阻挡β射线对人的照射。

(3)γ射线:是波长很短的高能电磁波。它不带电,不具有直接电离的功能,但可以通过和物质的相互作用间接引起电离效应。γ射线具有很强的穿透能力,在空气中的射程通常为几百米。要想有效地阻挡γ射线,一般需要采用厚的混凝土墙或重金属(如铁、铅)板块。

什么是数射线

α射线

也称“甲种射线”.

是放射性物质所放出的α粒子流.它可由多种放射性物质(如镭)发射出来.α粒子的动能可达几兆电子伏特.从α粒子在电场和磁场中偏转的方向,可知它们带有

正电荷.由于α粒子的质量比电子大得多,通过物质时极易使其中的原子电离而损失能量,所以它能穿透物质的本领比β射线弱得多,容易被薄层物质所阻挡,但是

它有很强的电离作用.从α粒子的质量和电荷的测定,确定α粒子就是氦的原子核

β射线

由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子.在空气中射程短,穿透力弱.在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强.β射线是高速运动的电子流0/-1e,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.在β衰变过程当中,放射性原子核通过发射电子和中微子转变为另一种核,产物中的电子就被称为β粒子.在正β衰变中,原子核内一个质子转变为一个中子,同时释放一个正电子,在“负β衰变”中,原子核内一个中子转变为一个质子,同时释放一个电子,即β粒子.

γ射线(伽马射线)

波长短于0.2埃的电磁波.由放射性同位素如60Co或137Cs产生.是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙).

γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一.此种电磁波波长很短,穿透力很强,又携带高能量,容易造

成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病.

但是它可以杀死细胞,因此也可以作杀死癌细胞,以作医疗之用.

1900年由法国科学家P.V.维拉德(Paul Ulrich Villard)发现,将含镭的氯化钡通过阴极射线,从照片记录上看到辐射穿过0.2毫米的铅箔,拉塞福称这一贯穿力非常强的辐射为γ射线,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线.

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α射线、β射线和γ射线

射线是指由某些放射性物质放出的高能粒子或电磁波。在放射性衰变中,常见的射线有α射线、β射线和γ射线。这些射线在性质上有所不同,下面将详细介绍它们的特性。

1. α射线:

α射线是由氦离子组成的带正电的粒子束。它的特性如下:

- 电荷:+2e(带正电)

- 质量:4个质子和4个中子的组合,相当于一个氦离子

- 穿透能力:α射线在物质中的穿透能力较弱,可以被一张纸或几厘米的空气层阻挡住。

- 能量:α射线的能量较低,一般在数MeV(兆电子伏特)范围内。

- 轨迹:α射线呈直线轨迹,但在电场和磁场的作用下会发生偏折。

- 电离能力:α射线具有很强的电离能力,能够从原子中剥离电子。

2. β射线:

β射线是由高速电子或正电子组成的带电粒子束。根据带电粒子的性质,β射线又分为β-射线和β+射线,其特性如下:

- β-射线:

- 电荷:-e(带负电)

- 质量:质量极小,相当于一个电子

- 穿透能力:β-射线的穿透能力较强,可以穿过几毫米至数厘米的金属或几米的空气层。

- 能量:β-射线的能量较高,通常在几十keV(千电子伏特)至几MeV范围内。

- 轨迹:β-射线呈直线轨迹,但在电场和磁场的作用下会发生偏折。

- 电离能力:β-射线具有较强的电离能力,能够从原子中剥离电子。

- β+射线:

- 电荷:+e(带正电)

- 质量:质量极小,相当于一个正电子

- 穿透能力:β+射线的穿透能力较强,可以穿过几毫米至数厘米的金属或几米的空气层。

- 能量:β+射线的能量较高,通常在几十keV至几MeV范围内。

- 轨迹:β+射线呈直线轨迹,但在电场和磁场的作用下会发生偏折。

- 电离能力:β+射线具有较强的电离能力,能够从原子中剥离电子。

3. γ射线:

γ射线是高能电磁波,具有较高的穿透能力。其特性如下:

- 电荷:无电荷(中性)

- 质量:无质量,不带电的电磁波

- 穿透能力:γ射线的穿透能力最强,可以穿透数厘米至数米的铅层。

- 能量:γ射线的能量非常高,通常在数十keV至数MeV范围内。

- 轨迹:γ射线直线传播,不会发生偏折。

- 电离能力:γ射线具有较弱的电离能力,相对于α射线和β射线,它的电离作用较小。

总结:

α射线具有较大的质量和电荷,穿透能力较弱,电离能力较强;β射线分为β-射线和β+射线,质量较小,穿透能力较强,电离能力较强;γ射线是电磁波,质量和电荷均为零,穿透能力最强,电离能力较弱。这些射线在放射性衰变、核反应和医学诊断等领域中有着广泛的应用。

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