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α、β、γ、中子、阴极射线和X射线有些什么特点.doc

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你不是姐的菜丶留着只会作怪 2017-12-26 评分 0 浏览量 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《α、β、γ、中子、阴极射线和X射线有些什么特点doc》,可适用于高等教育领域,主题内容包含α、β、γ、中子、阴极射线和X射线有些什么特点α、β、γ、中子、阴极射线和X射线有些什么特点,()α粒子:是高速运动的带正电的氦原子核。它的质量大、符等。

α、β、γ、中子、阴极射线和X射线有些什么特点α、β、γ、中子、阴极射线和X射线有些什么特点,()α粒子:是高速运动的带正电的氦原子核。它的质量大、电荷多电离本领大。但穿透能力差在空气中的射程只有,厘米通常用一张纸就可以挡住。()β射线:是高速运动的电子流。它带付电荷质量很小贯穿本领比α粒子强电离能力比α粒子弱。β射线在空气中的射程因其能量不同而异一般为几米。一通常用一般的金属板或有一定厚度的有机玻璃版、塑料版就可以较好地阻挡β射线对人的照射。()γ射线:是波长很短的高能电磁波。它不带电不具有直接电离的功能但可以通过和物质的相互作用间接引起电离效应。γ射线具有很强的穿透能力在空气中的射程通常为几百米。要想有效地阻挡γ射线一般需要采用厚的混凝土墙或重金属(如铁、铅)板块。()中子射线:是由中性粒子组成的粒子流。不带电穿透能力强。它像γ射线一样可通过和物质的相互作用产生的次级粒子间接地使物质电离。通常将中子按其能量由低到高分为热中子(小于电子伏)、慢中子、中能中子、快中子、高能中子(大于兆电子伏)。日常使用的中子源(如镅铍中子源和钋铍中子源)或某些加速器存在中子防护问题。普通人对中子的了解恐怕更多的是来源于对威力巨大的核武器中子弹那种“只杀人不毁物”的印象。中子究竟是什么,中子是基本粒子的一种是原子核的组成部分其质量为电子质量的倍。中子与人体内的氢原子相遇是旗鼓相当往往辐射产生致密电离释放出大量能量对各种生物活性分子造成不可修复的损伤。中子射线是利用这一特性来杀灭癌细胞的。锎是一种人造元素其同位素锎是一种能够产生丰富中子的核素因为锎是一种自发裂变的元素在其自发裂变的过程当中产生年医用快中子射线因而可以作为中子源直接置放于癌肿病灶部位其易于控制副作用小。锎源被用来治疗首例癌症病人中子近距离治疗方法由此诞生。放射生物学研究表明癌变组织通常由有氧型和乏氧型两类细胞组成其中有氧癌细胞易被放射线杀死但乏氧癌细胞却对常规放疗所用的X射线、伽玛射线以及电子束不敏感耐受性强往往杀不死。这也就是常规放疗后癌症容易复发的主要原因。但奇特的是这种乏氧癌细胞对中子射线却特别敏感中子恰恰是它的天敌和克星经中子射线照射后的肿瘤部位乏氧细胞的复活率几乎为零基本没有致死(或亚致死)性损伤修复。故而中子射线照射的结果是术后癌症复发率极低疗效独特。中子刀并非真正意义上的“刀”而是一种放射治疗是一种融核物理学、放射生物学、自动控制、计算机技术等多门学科为一体的最新高科技治癌设备。我国于二十世纪末在国际上首先成功开发出的以同位素锎为放射源的近距离中子放射治疗系统简称中子刀。在确定肿瘤的位置和体积后用特别的施源器插入人体腔道内(或植入组织间)再通过自动控制系统和送源机构将中子源送入施源器中准确置于肿瘤病灶部位按照治疗计划系统所规划的治疗方案对肿瘤组织实行确定剂量的照射从而达到既能最大限度杀死肿瘤组织又能不伤害人体正常组织的目的。不过我国目前的中子刀仍处于固定放疗的技术阶段。与X射线和伽玛射线相比由于中子本射的大质量特性中子流在物理上对水阻体表现出很强剂量衰减界面这一特性目前仍没有有效利用。因此目前我国的中子刀只是放射源上的改变而不是真正的放疗技术上的革命属于伽玛刀同等技术的一个变种。()X射线:在各种放射线中人们通常解最多的就是X射线。它和γ射线一样是一种高能电磁辐射有较强的穿透能力且只有通过与物质相互作用才能使物质间接地产生电离效应。它与γ射线的不同之处是能量较低通常是高速电子轰击的金属靶产生的不是由放射性核素自发衰变释放出的。一般需要采用重金属板块来屏蔽X射线。但对低能量的软X射线(如来自电视机和计算机的低能量软X射线)电视机或计算机的显示屏就能很好地对它加以屏蔽。()阴极射线从低压气体放电管阴极发出的电子在电场加速下形成的电子流。阴极可以是冷的也可以是热的电子通过外加电场的场致发射、残存气体中正离子的轰击或热电子发射过程从阴极射出。阴极射线是在年利用低压气体放电管研究气体放电时发现的。年JJ汤姆孙根据放电管中的阴极射线在电磁场和磁场作用下的轨迹确定阴极射线中的粒子带负电并测出其荷质比这在一定意义上是历史上第一次发现电子年后RA密立根用油滴实验测出了电子的电荷。阴极射线应用广泛。电子示波器中的示波管、电视显像管、电子显微镜等都是利用阴极射线在电磁场作用下偏转、聚焦以及能使被照射的某些物质如硫化锌发荧光的性质工作的。高速的阴极射线打在某些金属靶极上能产生X射线可用于研究物质的晶体结构。阴极射线还可直接用于切割、熔化、焊接等。

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