α,β(alpha, beta)和伽马辐射(gamma radiation)的区别

辐射是一种从放射源发出的能量,然后通过某种物质或空间传播。辐射的一些例子是光、热和声音。这些辐射在其路径上被物质吸收。辐射强度随着与源放射性物质的距离而减小。...
关键区别:阿尔法辐射可以说是高能和快速移动的氦粒子的产生者。β辐射是快速移动电子的产生者,与α粒子相比,它能穿透得更远。伽马辐射是电磁波形式的高能辐射,这些辐射不会像阿尔法和伽马辐射那样发出任何粒子。

辐射是一种从放射源发出的能量,然后通过某种物质或空间传播。辐射的一些例子是光、热和声音。这些辐射在其路径上被物质吸收。辐射强度随着与源放射性物质的距离而减小。

辐射主要可分为三种类型。

阿尔法-这些也可以指阿尔法衰变中发射的阿尔法粒子。一个α粒子可以被称为包含两个中子和两个质子的氦原子。当一个α粒子从原子核发射出来时,原子序数的两个单位和质量数的四个单位就减少了。这些辐射不能穿透皮肤,但如果被吸入、吞咽或通过开放性伤口吸收,释放这些辐射的物质可能对人体有害。一些α发射器的例子:镭、氡、铀、钍等。

α,β(alpha, beta)和伽马辐射(gamma radiation)的区别

β-这些可以称为β粒子。任何含有不稳定中子质子比的原子核都可能衰变并发射出被称为β粒子的电子。由于发射,原子序数发生了一个单位的净变化。这些粒子带负电。它们是运动很快的粒子,能量也很大。β粒子比α粒子小8000倍。由于这个较小的尺寸,他们能够穿透衣服以及皮肤。一些纯β发射体的例子:锶-90、碳-14、氚和硫-35。

α,β(alpha, beta)和伽马辐射(gamma radiation)的区别

伽马射线-这些是能量极高的光子,可以穿过各种物质。这些射线的发射不会改变原子核中质子或中子的数量。它们通过将原子核从较高或不稳定的能量状态转移到较低或稳定的能量状态来影响原子核的能量状态。这是因为它们本身没有质量。这些射线可以穿过整个身体,因此,它们可以影响皮肤的所有组织。这些射线与x射线非常相似。一些伽马射线发射器的示例:碘-131、铯-137、钴-60、镭-226和锝-99m。

α,β(alpha, beta)和伽马辐射(gamma radiation)的区别

α和β辐射以粒子的形式存在,而γ辐射则以电磁射线的形式存在。

下表列出了一些差异:-

 

阿尔法 贝塔 伽马
定义 α粒子可以被称为一个氦原子,包含两个中子和两个质子。 任何含有不稳定中子质子比的原子核都可能衰变并发射出被称为β粒子的电子。 它们是能量极高的光子,可以穿过各种物质。
穿透力 最少(能被一张纸挡住或吸收) 能穿透空气和纸张(被一层薄薄的铝板挡住) 最具穿透性(更高的水平只能被许多厘米的铅或许多米的混凝土阻止)
质量和电荷 最大的 中间值 最小的
电离力(从原子中除去电子形成正离子的能力) 非常高 中等 最低的
存在检测器 一个薄窗口盖革-穆勒(GM)探测器可以探测到α辐射的存在。 β辐射源可以用测量仪器和薄窗GM探头探测到。 伽马射线可以用带有碘化钠探测器的测量仪来探测。
符号 α β、 电子 γ
电荷值 +2个 -电子 0
速度 约5%光速 高达光速的98% 光速
受电场和磁场的影响 是的 是的
行驶距离 2-4厘米 2-3米 500米

  • 发表于 2021-07-13 13:58
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