Пайда болушу, Илим
Курамы нурланууну камтышы мүмкүн ... курамын жана ажыроо нурлар өзгөчөлүктөрүн
Nuclear нурлануу - абдан коркунучтуу бир. Анын кесепетинен бир адам үчүн күтүлбөгөн. RADIOACTIVITY түшүнүгү эмнени билдирет? "Ири" жана "майда"-апрелде эмнени билдирет? Кайсы бөлүкчөлөр өзөктүк нурлануунун ар кандай түрлөрүнүн бир бөлүгү болуп эсептелет?
RADIOACTIVITY деген эмне?
нурлануунун курамы ар түрдүү бөлүкчөлөр камтышы мүмкүн. Бирок, нурлануунун бардык үч түрү бир категориясына таандык - алар иондошкон деп аталат. бул термин эмнени билдирет? нурлануу энергия өтө жогору - нур бир атомду жеткенде ушунчалык көп, аны окумуштуу электронду ыргыта урса. Анан максаттуу нур болуп калды атом, сөзсүз алынат ион динин кабыл алынат. Бул иондошкон деп аталган атом нур, эч кандай түрүнө таандык эмне себептен. Жогорку иондошкон, мисалы, микротолкундар же Infrared башка түрлөрүнө, айырмаланат.
Кантип иондошпой?
нурлануунун бир бөлүгү болушу мүмкүн экенин түшүнүү үчүн, ал болуусу жараянын майда-чүйдөсүнө чейин эске алуу зарыл. Ал төмөнкүдөй баяндалат. электрон көбүктүн кабык сыяктуу кыймылдар орбиталар менен курчалган бир аз апийим үрөн (атом ядросун) көрүнөт жогорулатуу менен атомдор. ажыроо ажыроо пайда болгондо, ядро бул кичинекей бөлүкчөсүнө чейин чечип - Alpha же бета бөлүкчөлөр. заряддуу бөлүкчөлөрдүн чыгаруу кийин, өзгөртүүгө ядросунун заряды, жана бул жаңы химиялык зат пайда болот дегенди билдирет.
төмөнкүдөй нурлануу мамиле түзөт бөлүкчөлөр. Алдыда абдан чоң ылдамдык менен шашып негизги буудай берилген. жол, ал башка бир атомго кыртышында сүзмөк албайт, ошондой эле аны менен бир электрон, тыкылдатып жатам. Жогоруда айтылгандай, өз кезегинде мындай атом курулма айыпталган. Бирок, бул учурда, зат ядродогу протон саны өзгөрүүсүз бойдон эле калууда.
ажыроо ажыроо жараяны өзгөчөлүктөрү
Булар билүү абдан уулуу ажыроо даражасын баалоо үчүн шарт түзөт. Бул маани беккерелди менен ченелет. Мисалы, бир секундада бир ажыроо бар болсо, бири-бирине: "Бул изотоптун ишин - 1 Беккерел." бирдигин Бул бирдиги жерде бир Кюри деп аталат. Ал 37 миллиард беккерелди барабар болгон. Демек, заттын ошол эле суммага ишин салыштырып кёръъ эле жетиштъъ болот. изотоптун аракет белгилүү бир бирдиги жалпыга белгилүү бир иш деп аталат. Бул маани тескерисинче болуп жарым-жашоонун бир изотобу пайда болот.
ажыроо нурлар мүнөздөлүшү. алардын булактары
Иондоштуруучу нурлануу ажыроо учурда гана эмес, пайда болушу мүмкүн. уулуу нурлануунун булагы катары кызмат: Ядролук иретинде (жарылуу же атомдук реактордун ички жүрүп) деп аталган жеңил ядролордун синтези (күн бетинде пайда болот, башка жылдыздар жана суутек бомбасы менен), ошондой эле ар кандай бөлүкчө ылдамдаткычтар. Булардын баары нурларынын бир нерсе жалпы булактары - кубаттуу энергетикалык деңгээл.
Кайсы бөлүкчөлөр нурлануу түрү Alpha бир бөлүгү болуп саналат?
нурлануунун иондошкон үч түрлөрүнүн ортосундагы айырмачылык - Alpha, бета жана гамма - өзүнүн мүнөзү бар. Бул нурлар табылган жатканда, эч ким алардын өкүлү болот деп эч ойлогон да эмес. Ошондуктан, алар жөн эле грек алфавит деп аталат.
Алардын аты-жөнү көрүнүп тургандай, Alpha нурлары биринчи жолу ачылган. Алар, мисалы, уран жана торий сыяктуу оор изотопторунун ажыроо экосистеманын бир бөлүгү болгон. Алардын табияты убакыттын өтүшү менен аныкталган. Илимпоздор Alpha нурлануу өтө оор экенин байкашкан. аба, ал тургай бир нече сантиметр арылуу мүмкүн эмес. Бул нурларынын бир бөлүгү гелий атом ядросун кире алат деп табылды. Бул Alpha нур менен байланышкан.
изотоптор анын негизги булагы. Башка сөз менен айтканда, бул эки протон бир алгылыктуу орнотору "" деген айып менен нейтрон эле саны болуп саналат. Мындай учурда биз курамы бир нур-бөлүкчөлөр же .КУРГАКТЫКТАРДЫН камтыйт дешет. Эки протон жана эки нейтрон бир гелий ядросу, Alpha-нурлануу мүнөздөмөсүн түзүшөт. адамзат мындай кабыл алганынан биринчи жолу Rutherford алууга мүмкүн болсо, ядро ичинде азоттун кычкылтек ядролор айландыруу алектенет.
кийинчерээк билдим Beta нур, бирок кем эмес коркунучтуу
Андан кийин ал нур курамы гана гелий ядросу эмес, жөн эле карапайым электрондорду камтышы мүмкүн экен. Бул бета нурлануунун чындык - бул электрондордун турат. Бирок алардын ылдамдыгы Alpha нурлануунун чен алда канча жогору турат. Бул нурлануунун түрү жана МУКК нурланууга караганда төмөн заряды бар. Ата-эне бир атом бета бөлүкчө башкача заряды "мурасташат" жана ар кандай ылдамдык менен.
Бул 100 мин жетиши мүмкүн. Км / сек жарык ылдамдыгына чейин. Бирок көчөдө бета нурлануу бир нече метрге чейин жайылып мүмкүн. алардын мүмкүнчүлүктөрүн жуурулушуп өтө кичинекей болуп калууда. Бета-нурлары кагаз, жүндөн жасалган жабуу жабышсын, металлдын ичке баракты чечүү мүмкүн эмес. Алар бир гана ушул маселеге кире. Бирок, корголбогон таасир-кырмызы нурлар менен болуп жаткан сыяктуу, тери же көз күйүк алып келиши мүмкүн.
Терс бета бөлүкчө электрон деп айыпталган жана алгылыктуу позитрондорду деп айыпталган. бета нурларынын көп сандаган адамдар үчүн абдан кооптуу болуп саналат жана нурлануу оору алып келиши мүмкүн. Алда канча коркунучтуу радионуклиддердин жана Кирүүчү болушу мүмкүн.
Гамма нурлары: курамы жана касиеттери
төмөнкүлөр гамма-нурлануу ачылган. Бул учурда, ал нурлануунун бир бөлүгү бир толкундун бөлүкчөлөрүн камтышы мүмкүн экен. Гамма-нурлануу сыяктуу кырмызы, Infrared радио толкундары. Башка сөз менен айтканда, бул электр-магниттик нурлануу билдирет, ал эми түшкөн жарык бөлүкчөлөрүн энергия өтө жогору.
нурлануунун бул түрү ар кандай тоскоолдуктардан аркылуу кирүүгө өтө жогорку жөндөмдүүлүгү. тыгыздыгы нурлануу материалды иондоштуруучу жолун бөгөйт, жакшы, ал коркунучтуу, гамма нурлары кармап алат. бул ролу үчүн, адатта, колго же конкреттүү шайланган. ачык гамма-нурлануунун жылы жонокой километр жүздөгөн жана ми аркылуу өтүшү мүмкүн. ал адамга таасир болсо, анда тери жана ички органдарга зыян келтирет. гамма-нурлануунун өзгөчөлүктөрүнөн рентген нурлары менен салыштырууга болот. Бирок, алардын келип чыгышы боюнча бири-биринен айырмаланат. Рентген нурларынын кийин гана жасалма шарттарда болуп саналат.
өтө коркунучтуу нур деген эмне?
буга чейин кээ бир нурлар нурлануунун бир бөлүгү болуп саналат үйрөнгөн көптөгөн адамдар, биз, гамма нурлары коркунуч ишенебиз. Анткени, алар жашоо жок жана коркунучтуу нурлануу оору алып, көптөгөн километр арылууга жардам бере алат. Бул гамма нурлары менен коргоо үчүн эмес, ядролук реактор абдан чоң бетон дубалдар менен курчалган. изотоптордун чакан даана ар дайым алдыда жасалган идиштер менен жайгаштырылат. Бирок, адамдар үчүн башкы коркунуч орду болуп саналат.
Dose - бул, адатта, адамдын денесинин салмагын эске алуу менен эсептелген суммасы болуп саналат. Мисалы, бирок дары-дармектер бир оорулуу дозасын 2 мг жакындай алат. Экинчиден, ошол эле өлчөм терс таасир тийгизиши мүмкүн. Эле баалоо жана нурлануунун дозасы. Анын коркунучу арна дозасын аныкталат. аны аныктоо үчүн, биринчи орган менен жүрөт нурлануунун көлөмүн өлчөө. Андан кийин бул дене салмагы менен салыштырмалуу болуп саналат.
нурлануунун дозасы - коркунучтуу критерийи
нурлануунун ар кандай түрлөрү ар кандай зыяндуу организмдердин жашоо болушу мүмкүн. Ошондуктан нурлануунун ар кандай түрлөрүн жана алардын зыяндуу таасирин өтүп жөндөмү менен чаташтырууга мүмкүн эмес. Мисалы, бир адам нурлануунун зыяндуу таасиринен коргоо үчүн эч кандай жол менен болсо да, Alpha нурлануу коркунучтуу гамма нурлары болуп саналат. Анткени оор суутек атомунун ядросундагы турат. дененин ичине жайгаштыруу кийин Alpha-нурлануу жана көрсөтүү коркунуч катары мындай түрү гана. Андан кийин ички таасири бар.
Ошентип, нурлануунун бир бөлүгү бөлүкчөлөрдүн үч түрлөрүн камтышы мүмкүн: а гелий ядросу болуп, кадимки электрондор жана бир толкундун бөлүкчөлөрүн. нурларынын бир түрдөгү коркунучтуу анын дозасын менен аныкталат. Бул нурлар келип чыгышы эч кандай мааниге ээ эмес. Тирүү организм үчүн эч нурлануу жулуп эч кандай айырмасы: ал рентген аппараты, Sun, атомдук үүнээйи, уулуу курорттук же жарылуу болот. Өтө маанилүү нерсе - көптөгөн коркунучтуу бөлүкчөлөр оту кандай.
кранын кайда жатат?
табигый нур менен катар эле, адам цивилизация көп жасалма чөйрөнүн иондоштуруу нурлануунун зыяндуу булактардан жасалган арасында бар мажбур болот. Көбүнчө бир үрөйдү учурган кырсыкка натыйжасы болуп саналат. Мисалы, 2013-жылы сентябрда өзөктүк кубат ишканасында "Тояма-1", бир кырсык уулуу суу агып келген. Натыйжада, айлана-чөйрөнү коргоо боюнча сап менен заты изотоптордун мазмуну бир кыйла өстү.
Similar articles
Trending Now