γ射线的产生及其特点
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γ射线是放射性同位素经过a衰变或β衰变后,在激发态向稳定态过渡的过程中从原子
核内发出的,这一过程称作γ衰变,又称γ跃迁。γ跃迁是核内能级之间的跃迁,与原子的核外电子的跃迁一样,都可以放出光子,光子的能量等于跃迁前后两能级能值之差。不同的是,原子的核外电子跃迁放出的光子能量在几电子伏到几千电子伏之间。而核内能级的跃迁放出的γ光子能量在几千电子伏到十几兆电子伏之间。以放射性同位素Co60为例,Co60经过一次β衰变成为处于2. 5MeV激发态的Ni60,随后放出能量分别为1. 17 MeV和1. 33 McV的两种γ射线而跃迁到基态。
由此可见,γ射线的能量是由放射性同位素的种类所决定的。一种放射性同位素可能放出许多种能量的γ射线,对此取其所辐射出的所有能量的平均值作为该同位素的辐射能量。例如:Co60的平均能为(1. 17+1. 33)/2=1. 25 MeV.
放射性同位素的原子核衰变是自发进行的,对于任意一个放射性核,它何时衰变具有偶然性,不可预测,但对于足够多的放射性核的集合,它的衰变规律服从统计规律,是十分确定的。
核内发出的,这一过程称作γ衰变,又称γ跃迁。γ跃迁是核内能级之间的跃迁,与原子的核外电子的跃迁一样,都可以放出光子,光子的能量等于跃迁前后两能级能值之差。不同的是,原子的核外电子跃迁放出的光子能量在几电子伏到几千电子伏之间。而核内能级的跃迁放出的γ光子能量在几千电子伏到十几兆电子伏之间。以放射性同位素Co60为例,Co60经过一次β衰变成为处于2. 5MeV激发态的Ni60,随后放出能量分别为1. 17 MeV和1. 33 McV的两种γ射线而跃迁到基态。
由此可见,γ射线的能量是由放射性同位素的种类所决定的。一种放射性同位素可能放出许多种能量的γ射线,对此取其所辐射出的所有能量的平均值作为该同位素的辐射能量。例如:Co60的平均能为(1. 17+1. 33)/2=1. 25 MeV.
放射性同位素的原子核衰变是自发进行的,对于任意一个放射性核,它何时衰变具有偶然性,不可预测,但对于足够多的放射性核的集合,它的衰变规律服从统计规律,是十分确定的。
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