Forskjellen mellom utslipp og stråling

Forskjellen mellom utslipp og stråling
Forskjellen mellom utslipp og stråling

Video: Forskjellen mellom utslipp og stråling

Video: Forskjellen mellom utslipp og stråling
Video: Video 559 Forskjellen mellom / forskjell på 2024, Juni
Anonim

utslipp vs stråling

Vi er omgitt av stråling og strålingskilder i miljøet vårt. Solen er den viktigste strålingskilden som vi alle kjenner til. Hver dag blir vi utsatt for stråling, som ikke er skadelig eller noen ganger skadelig for oss. Bortsett fra de skadelige effektene, er det mange fordeler med stråling for våre liv. Ganske enkelt, vi ser alt rundt oss på grunn av stråling som sendes ut fra disse objektene.

Hva er stråling?

Stråling er prosessen der bølger eller energipartikler (f.eks.: gammastråler, røntgenstråler, fotoner) beveger seg gjennom et medium eller rom. De ustabile kjernene til radioaktive grunnstoffer prøver å bli stabile ved å sende ut stråling. Stråling kan enten være ioniserende eller ikke-ioniserende. Ioniserende stråling har høy energi, og når den kolliderer med et annet atom, vil den bli ionisert, og sende ut en annen partikkel (f.eks. et elektron) eller fotoner. Det utsendte fotonet eller partikkelen er stråling. Den første strålingen vil fortsette å ionisere andre materialer til all energien er brukt opp. Alfa-utslipp, beta-utslipp, røntgenstråler, gammastråler er ioniserende stråling. Alfa-partikler har positive ladninger, og de ligner på kjernen til et He-atom. De kan reise over svært korte avstander. (dvs. noen få centimeter). Beta-partikler ligner elektroner i størrelse og ladning. De kan reise lengre avstand enn alfapartikler. Gamma og røntgenstråler er fotoner, ikke partikler. Gammastråler produseres inne i en kjerne, og røntgenstråler produseres i et elektronskall av et atom.

Ikke-ioniserende stråling sender ikke ut partikler fra andre materialer, fordi energien deres er lavere. Imidlertid bærer de nok energi til å eksitere elektroner fra bakkenivå til høyere nivåer. De er elektromagnetisk stråling, og har dermed elektriske og magnetiske feltkomponenter parallelt med hverandre og med bølgeutbredelsesretningen. Ultrafiolett, infrarødt, synlig lys, mikrobølgeovn er noen av eksemplene på ikke-ioniserende stråling. Vi kan beskytte oss mot skadelig stråling ved å skjerme. Type skjerming bestemmes av energien til strålingen.

Hva er utslipp?

Emisjon er prosessen med å frigjøre stråling. Når atomer, molekyler eller ioner er i grunntilstanden, kan de absorbere energi og gå til et øvre begeistret nivå. Dette øvre nivået er ustabilt. Derfor har de en tendens til å frigjøre den absorberte energien tilbake og komme til grunntilstanden. Energien som frigjøres eller absorberes er lik energigapet mellom de to tilstandene. Når energi frigjøres som fotoner, kan de være i området for synlig lys, røntgen, UV, IR eller en hvilken som helst annen type elektromagnetisk bølge, avhengig av energigapet til de to tilstandene. Bølgelengdene til den utsendte strålingen kan bestemmes ved å studere emisjonsspektroskopien. Emisjon kan være av to typer, spontan emisjon og stimulert emisjon. Spontan utslipp er den som er beskrevet tidligere. Ved stimulert emisjon, når en elektromagnetisk stråling interagerer med materie, stimulerer de et elektron i et atom til å falle til et lavere energinivå og frigjør energi.

Hva er forskjellen mellom stråling og utslipp?

• Emisjon er det å gi stråling. Stråling er prosessen der disse utsendte fotonene beveger seg gjennom et medium.

• Stråling kan forårsake utslipp når den samhandler med materie.

Anbefalt: