Razlika između radioaktivnosti i zračenja

Sadržaj:

Razlika između radioaktivnosti i zračenja
Razlika između radioaktivnosti i zračenja

Video: Razlika između radioaktivnosti i zračenja

Video: Razlika između radioaktivnosti i zračenja
Video: Koji sat kupiti - kvarcni ili automatik? I u čemu je razlika? 2024, Juli
Anonim

Ključna razlika između radioaktivnosti i zračenja je u tome što je radioaktivnost proces kojim određeni elementi oslobađaju zračenje, dok je zračenje energija ili energetske čestice koje oslobađaju radioaktivni elementi.

Radioaktivnost je bio prirodan proces, koji je postojao u svemiru od pamtivijeka. Dakle, bilo je to slučajno otkriće Henryja Becquerela 1896. da je svijet saznao za to. Nadalje, naučnica Marie Curie je objasnila ovaj koncept 1898. godine i za svoj rad dobila Nobelovu nagradu. Tip radioaktivnosti koja se odvija u svijetu (čitaj zvijezde) sama po sebi nazivamo prirodnom radioaktivnošću, dok onu koju čovjek indukuje kao vještačku radioaktivnost.

Šta je radioaktivnost?

Radioaktivnost je spontana nuklearna transformacija koja rezultira stvaranjem novih elemenata. Drugim riječima, radioaktivnost je sposobnost oslobađanja zračenja. Postoji veliki broj radioaktivnih elemenata. U normalnom atomu, jezgro je stabilno. Međutim, u jezgrima radioaktivnih elemenata postoji neravnoteža odnosa neutrona i protona; stoga nisu stabilne. Dakle, da bi postala stabilna, ova jezgra će emitovati čestice, a ovaj proces je radioaktivni raspad.

Razlika između radioaktivnosti i zračenja
Razlika između radioaktivnosti i zračenja

Slika 01: Sudari i radioaktivni raspad u dijagramu

Svaki radioaktivni element ima brzinu raspadanja, koju nazivamo njegovim poluraspadom. Poluživot pokazuje vrijeme koje je potrebno radioaktivnom elementu da se smanji na polovinu svoje prvobitne količine. Rezultirajuće transformacije uključuju emisiju alfa čestica, emisiju beta čestica i orbitalno hvatanje elektrona. Alfa čestice koje se emituju iz jezgra atoma kada je odnos neutrona i protona prenizak. Na primjer, Th-228 je radioaktivni element koji može emitovati alfa čestice različite energije. Kada beta čestica emituje, neutron unutar jezgra pretvara se u proton emitujući beta česticu. P-32, H-3, C-14 su čisti beta emiteri. Radioaktivnost se mjeri jedinicama, Becquerel ili Curie.

Šta je radijacija?

Zračenje je proces u kojem valovi ili čestice energije (npr. gama zraci, rendgenski zraci, fotoni) putuju kroz medij ili prostor. Nestabilna jezgra radioaktivnih elemenata pokušavaju da postanu stabilna emitujući zračenje. Zračenje je u dvije vrste kao jonizujuće i nejonizujuće zračenje.

Jonizirajuće zračenje ima veliku energiju i kada se sudari sa atomom, taj atom se jonizuje, emitujući česticu (npr.g. elektron) ili fotoni. Emitovani foton ili čestica je zračenje. Početno zračenje će nastaviti da jonizuje druge materijale sve dok se ne potroši sva njegova energija.

Ključna razlika između radioaktivnosti i zračenja
Ključna razlika između radioaktivnosti i zračenja

Slika 02: Alfa, Beta i Gama zračenje

Nejonizujuća zračenja ne emituju čestice iz drugih materijala, jer je njihova energija manja. Međutim, oni nose dovoljno energije da pobuđuju elektrone sa nivoa zemlje na više nivoe. Oni su elektromagnetno zračenje; dakle, imaju komponente električnog i magnetskog polja paralelne jedna s drugom i sa smjerom širenja talasa.

Alfa emisija, beta emisija, X-zraci, gama zraci su jonizujuće zračenje. Alfa čestice imaju pozitivan naboj i slične su jezgru atoma He. Mogu putovati na vrlo kratku udaljenost (tj.e. nekoliko centimetara). Beta čestice su slične elektronima po veličini i naboju. Mogu putovati veću udaljenost od alfa čestica. Gama i rendgenski zraci su fotoni, a ne čestice. Gama zraci iz unutrašnjosti jezgra i rendgenski zraci se formiraju u elektronskoj ljusci atoma. Ultraljubičasto, infracrveno, vidljivo svjetlo, mikrovalna pećnica su neki od primjera nejonizujućeg zračenja.

Koja je razlika između radioaktivnosti i zračenja?

Radioaktivnost je spontana nuklearna transformacija koja rezultira stvaranjem novih elemenata dok je zračenje proces u kojem valovi ili čestice energije (npr. gama zraci, rendgenski zraci, fotoni) putuju kroz medij ili prostor. Stoga možemo reći da je ključna razlika između radioaktivnosti i zračenja u tome što je radioaktivnost proces kojim određeni elementi oslobađaju zračenje, dok je zračenje energija ili energetske čestice koje oslobađaju radioaktivni elementi. Ukratko, radioaktivnost je proces dok je zračenje oblik energije.

Kao još jednu bitnu razliku između radioaktivnosti i zračenja možemo reći mjernu jedinicu. To je; mjerna jedinica za radioaktivnost je ili Becquerel ili Curie, dok za zračenje koristimo jedinice mjerenja energije kao što su elektronski volti (eV).

Razlika između radioaktivnosti i zračenja u tabelarnom obliku
Razlika između radioaktivnosti i zračenja u tabelarnom obliku

Sažetak – Radioaktivnost naspram zračenja

Radioaktivnost i radijacija su veoma važni pojmovi u vezi sa radioaktivnim materijalima. Ključna razlika između radioaktivnosti i zračenja je u tome što je radioaktivnost proces kojim određeni elementi oslobađaju zračenje, dok je zračenje energija ili energetske čestice koje oslobađaju radioaktivni elementi.

Preporučuje se: