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射线种类

γ射线 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。

γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一,由放射性同位素如钴60,铱192,铯137等产生。是一种高能电磁波,波长很短(1-0.1)×10-12米,穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,工业上用来探伤或流水线的自动控制,医疗上用来治疗肿瘤。

γ射线穿透力很强,对人体有危险性。γ射线可以进入到人体的内部,与体内细胞发生电离作用产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,导致人体内正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。由于γ射线携带高能量,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,因此必须对γ射线进行屏蔽,通常采用几个厘米厚的铅板或几米厚的混凝土墙进行必要的防护。

X射线 是由x光机产生的高能电磁波,波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射,约为(20~0.06)×10-10米。1895年由德国物理学家W.K.伦琴于发现,故又称伦琴射线。X射线比γ射线长,射程略近,穿透力不及γ射线。有危险,应屏蔽。

X射线具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如金属、人体等。这种肉眼看不见的射线可以使很多固体材料发生可见的荧光,使照相底片感光以及空气电离等效应,波长越短的X射线能量越大,叫做硬X射线,波长长的X射线能量较低,称为软X射线。

X射线在工业中用来探伤,在穿透受检工件时使感光乳胶片感光,用来检测工件内部的结构、形貌和各种缺陷。在医学上常用作辅助检查。临床上常用的x线检查方法有透视和摄片两种。必要时还可作x射线特殊检查,如断层摄影、记波摄影以及造影检查等。 长期受X射线辐射对人体有伤害,通常采用几个厘米厚的铅板或几十到几百厘米厚的混凝土墙进行必要的防护。

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。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。

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,贯穿能力很强,电离作用弱。

中子 不带电的粒子流。辐射源为核反应堆、加速器或中子发生器,在原子核受到外来粒子的轰击时产生核反应,从原子核里释放出来。中子按能量大小分为:快中子、慢中子和热中子。中子电离密度大,常常引起大的突变。

紫外光  或者紫外线,是一种穿透力很弱的非电离辐射。核酸吸收一定波长的紫外光能量后,呈激发态,使有机化合物加强活动能力,从而引起变异。

激光 也是一种电磁波,波长较长,能量较低。由于方向性好,仅0.1°左右偏差,单位面积上亮度高,单色性好,能使生物细胞发生共振吸收,导致原子、分子能态激发或原子、分子离子化,引起生物体内部的变异。

可见光、红外线、紫外线等,是由外层电子引起,X射线由内层电子引起,γ射线是由原子核引起。

辐射分为电离辐射和非电离辐射两类。X射线、γ射线、α射线、β射线和中子属于电离辐射,可见光、红外线、紫外线、激光和微波属于非电离辐射。通常将电离辐射简称为辐射或辐射照射。

放射性

某些物质的原子核能发生衰变,放出我们肉眼看不见也感觉不到的射线,只能用专门的仪器才能探测到的射线。物质的这种性质叫放射性。

放射源

用放射性物质制成的能产生辐射照射的物质或实体。

放射源按其密封状况可分为密封源和非密封源:密封源是密封在包壳或紧密覆盖层里的放射性物质,工农业生产中应用的放射性同位素仪表(如料位计和液位计等)和探伤机等使用的都是密封源,如钴60、铯137、铱192等;非密封源是指没有包壳的放射性物质,医院使用的放射性示踪剂属于非密封源,如碘131,碘125,锝99m 等。

放射源按其释放辐射的类型可分为α源、β源、γ源和放射性核素中子源。

放射源在工业、农业、医疗卫生,同位素仪表和科学研究等领域已得到广泛的应用。

放射性对人体的危害

放射源发射出来的射线具有一定的能量,它可以破坏细胞组织,从而对人体造成伤害。当人受到大量射线照射时,可能会产生诸如头昏乏力,食欲减退,恶心,呕吐等症状,严重时会导致机体损伤,甚至可能导致死亡。照射剂量在150rad以下,死亡率为零,但并非无损害作用,住往需经20年以后,一些症状才会表现出来。放射性也能损伤遗传物质,主要在于引起基因突变和染色体畸变,使一代甚至几代受害。

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