Разлика между излъчване и радиация

Разлика между излъчване и радиация
Разлика между излъчване и радиация

Видео: Разлика между излъчване и радиация

Видео: Разлика между излъчване и радиация
Видео: α, β и γ излучение | Физика 2024, Юни
Anonim

Емисия срещу радиация

Ние сме заобиколени от радиация и източници на радиация в нашата среда. Слънцето е най-важният източник на излъчване на радиация, за който всички знаем. Всеки ден сме изложени на радиация, която не е вредна или понякога е вредна за нас. Освен вредните ефекти, има много ползи от радиацията за живота ни. Просто виждаме всичко около нас поради радиацията, излъчвана от тези обекти.

Какво е радиация?

Радиацията е процес, при който вълни или енергийни частици (напр.: гама лъчи, рентгенови лъчи, фотони) преминават през среда или пространство. Нестабилните ядра на радиоактивните елементи се опитват да станат стабилни чрез излъчване на радиация. Радиацията може да бъде йонизираща или нейонизираща. Йонизиращото лъчение има висока енергия и когато се сблъска с друг атом, то ще се йонизира, излъчвайки друга частица (например електрон) или фотони. Излъченият фотон или частица е радиация. Първоначалното лъчение ще продължи да йонизира други материали, докато не се изразходва цялата му енергия. Алфа емисиите, бета емисиите, рентгеновите лъчи, гама лъчите са йонизиращи лъчения. Алфа частиците имат положителен заряд и са подобни на ядрото на He атом. Те могат да пътуват на много къси разстояния. (т.е. няколко сантиметра). Бета-частиците са подобни на електроните по размер и заряд. Те могат да пътуват на по-голямо разстояние от алфа частиците. Гама и рентгеновите лъчи са фотони, а не частици. Гама лъчите се произвеждат вътре в ядрото, а рентгеновите лъчи се произвеждат в електронната обвивка на атома.

Нейонизиращите лъчения не излъчват частици от други материали, защото тяхната енергия е по-ниска. Те обаче носят достатъчно енергия, за да възбудят електрони от нивото на земята до по-високите нива. Те са електромагнитно излъчване, следователно имат компоненти на електрическо и магнитно поле, успоредни една на друга и на посоката на разпространение на вълната. Ултравиолетова, инфрачервена, видима светлина, микровълнова печка са някои от примерите за нейонизиращо лъчение. Можем да се защитим от вредното лъчение чрез екраниране. Видът на екранирането се определя от енергията на излъчването.

Какво е емисия?

Излъчването е процес на освобождаване на радиация. Когато атомите, молекулите или йоните са в основно състояние, те могат да абсорбират енергия и да преминат на по-високо възбудено ниво. Това горно ниво е нестабилно. Следователно, те са склонни да освободят абсорбираната енергия обратно и да стигнат до основно състояние. Освободената или погълната енергия е равна на енергийната празнина между двете състояния. Когато освобождават енергия като фотони, те могат да бъдат в обхвата на видима светлина, рентгенови лъчи, UV, IR или друг вид електромагнитна вълна в зависимост от енергийната разлика на двете състояния. Дължините на вълните на излъчваното лъчение могат да бъдат определени чрез изследване на емисионната спектроскопия. Излъчването може да бъде от два вида, спонтанно излъчване и стимулирано излъчване. Спонтанното излъчване е описаното по-горе. При стимулирано излъчване, когато електромагнитно излъчване взаимодейства с материята, те стимулират електрон от атом да падне до по-ниско енергийно ниво, освобождавайки енергия.

Каква е разликата между радиация и емисия?

• Излъчването е актът на излъчване. Радиацията е процесът, при който тези излъчени фотони преминават през среда.

• Радиацията може да предизвика излъчване, когато взаимодейства с материята.

Препоръчано: