FormareȘtiință

Radiații beta

Nucleele anumitor atomi sunt caracterizate de instabilitate, care se manifestă în capacitatea lor de transformări (descompunere spontană), însoțită de emisia de radiații (radiații ionizante). Cel mai frecvent tip de dezintegrare nucleară este radiația beta.

Radiații numite microparticulelor și diverse domenii fizice, care au capacitatea de a ioniza substanțe. El există până la absorbția intrinsecă a oricărei substanțe. Surse ale radiației (instalații nucleare tehnice sau doar substanțe radioactive) sunt capabile, spre deosebire de cele mai multe radiații există pentru un timp foarte lung. radiația naturală este prezentă constant în viața noastră. radiație ionizantă a existat chiar înainte de nașterea lumii primele forme de viață.

radiații beta - este un flux continuu de pozitroni si electroni, care sunt emise în dezintegrarea beta a atomice radioactive. O astfel de caracteristică degradare nu a tuturor atomilor, ci numai anumitor substanțe. Electronii (sau pozitroni) sunt formate în miezuri din conversia neutroni la protoni sau invers. Particulele rezultate stabile, care nu au nici o taxă și masă de repaus, numite neutrini și antineutrini.

Când putrezire electronic format miez, în care numărul de protoni este crescut cu unu, comparativ cu suma înainte de degradare. În pozitroni se dezintegreze taxa nucleară pe unitate scade. În ambele cazuri, numărul de masă nu se schimbă.

electroni emiși (sau pozitroni) au energii diferite, de la zero la limita maximă de energie Em (egală cu mai multe MeV).

radiații beta are un spectru continuu de energie. Nivelurile de energie ale nucleului cu discrete. Acest lucru înseamnă că, la fiecare degradare ulterioară va fi lansat noua energie. O astfel de continuitate a spectrelor de emisie datorită faptului că dezintegrarea unui exces de energie atomică poate fi distribuit între particulele emise în mod diferit. Prin urmare, neutrinii spectrul sunt emise în timpul dezintegrării, este de asemenea caracterizată prin continuitate.

Măsurat beta spectrometre de radiații beta, contoare speciale beta și camere de ionizare

izotopii radioactivi care se dezintegrează atunci când este însoțită de emisia de acest tip, numite beta-emițători. Acestea includ izotopi de sulf (S35), fosfor (32P), calciu (Ca45) și altele. În cazul în care dezintegrarea nu este însoțită de iradiere gamma, este numită radiație beta pură.

Mulți emițători (32p, 14C, Ca45, S35, etc.) și utilizate în radioizotopi de diagnostic și utilizate în scopuri experimentale.

Trecând prin substanța, raze beta (radiații beta) interacționează cu nucleele atomilor și electronii, cheltuielile pentru ea toată energia și aproape complet oprirea mișcării sale. Calea care trece prin substanța beta-particule, numit kilometraj. Este exprimat în grame pe centimetru pătrat (notată cu g / cm2).

radiații beta este capabil să pătrundă în țesutul corpului viu la o adâncime de 2 centimetri. Pentru a proteja împotriva unor astfel de radiație poate ecran Plexiglas grosime corespunzătoare.

Beta-raze reprezintă unul dintre tipurile de radiații ionizante. La trecerea prin raze pierd substanta de energie care cauzează de ionizare. Absorbția energiei de către mediul poate determina o serie de procese secundare care materialul care a fost supus iradierii. De exemplu, acest lucru poate să apară în luminescență, reacțiile de radiații-chimice, schimbarea structurii cristaline a substanțelor și așa mai departe. D. La fel ca și alte tipuri de radiații, raze beta au un efect radiobiologice.

Utilizarea de radiații beta în medicină se bazează pe rata de penetrare în proprietățile materialului. Raze utilizate superficial, interstițială și intracavitară radioterapie.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ro.delachieve.com. Theme powered by WordPress.