α,β,γ射线的能量
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α射线是有两个中子和两个质子、带两单位正电荷、质量数为4的He原子核射线流;
α射线射程很短,离开原子核后能量衰减很快,通常说的α粒子的能量应该是指离开原子核时的能量.这个能量可以计算出来.办法是:对有α衰变的原子核,采用原子核的α粒子模型可以计算出发射出来的α粒子的能量(离开原子核时为准)
;
β射线是高速电子流;β粒子带一个单位负电,相对质量约1/1836;
β衰变原理基本是:中子=质子+电子+中微子.由于中微子带走一部分能量,因此电子(β粒子)的能量是连续分布的,如果谈论其能量应该是指最大值;
γ射线是高能光子流。光子不带电荷,质量数为0,用(0,0)γ表示;
γ粒子(光子)能量可以容易计算出来十分确定,测量也没有特别的困难。
射线:由各种放射性核素发射出的、具有特定能量的粒子或光子束流。反应堆工程中常见的有的射线、射射线、γ射线和中子射线。各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于射线来源、设备条件和安全等因素;
目前最常用的是γ射线和x射线。
α射线射程很短,离开原子核后能量衰减很快,通常说的α粒子的能量应该是指离开原子核时的能量.这个能量可以计算出来.办法是:对有α衰变的原子核,采用原子核的α粒子模型可以计算出发射出来的α粒子的能量(离开原子核时为准)
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β射线是高速电子流;β粒子带一个单位负电,相对质量约1/1836;
β衰变原理基本是:中子=质子+电子+中微子.由于中微子带走一部分能量,因此电子(β粒子)的能量是连续分布的,如果谈论其能量应该是指最大值;
γ射线是高能光子流。光子不带电荷,质量数为0,用(0,0)γ表示;
γ粒子(光子)能量可以容易计算出来十分确定,测量也没有特别的困难。
射线:由各种放射性核素发射出的、具有特定能量的粒子或光子束流。反应堆工程中常见的有的射线、射射线、γ射线和中子射线。各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于射线来源、设备条件和安全等因素;
目前最常用的是γ射线和x射线。
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α射线射程很短,离开原子核后能量衰减很快,通常说的α粒子的能量应该是指离开原子核时的能量.这个能量可以计算出来.办法是:对有α衰变的原子核,采用原子核的α粒子模型可以计算出发射出来的α粒子的能量(离开原子核时为准)
β衰变原理基本是:中子=质子+电子+中微子.由于中微子带走一部分能量,因此电子(β粒子)的能量是连续分布的,如果谈论其能量应该是指最大值.
γ粒子(光子)能量可以容易计算出来十分确定,测量也没有特别的困难.
射线:由各种放射性核素发射出的、具有特定能量的粒子或光子束流。反应堆工程中常见的有的射线、射射线、γ射线和中子射线。各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于射线来源、设备条件和安全等因素,目前最常用的是γ射线和x射线。
β衰变原理基本是:中子=质子+电子+中微子.由于中微子带走一部分能量,因此电子(β粒子)的能量是连续分布的,如果谈论其能量应该是指最大值.
γ粒子(光子)能量可以容易计算出来十分确定,测量也没有特别的困难.
射线:由各种放射性核素发射出的、具有特定能量的粒子或光子束流。反应堆工程中常见的有的射线、射射线、γ射线和中子射线。各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于射线来源、设备条件和安全等因素,目前最常用的是γ射线和x射线。
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