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射线特点
射线特点如下:
射线(ray)是由各种放射性核素,或者原子、电子、中子等粒子在能量交换过程中发射出的、具有特定能量的粒子束或光子束流。常见的有的α射线、β射线、γ射线、X射线和中子射线等。
常用射线
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。可见光、红外线、紫外线等,是由源自外层电子引起。伦琴射线由内层电子引起。γ射线是由原子核引起。
种类特性
波长短于0.2Å的电磁波。由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短0.001nm~0.0001nm,穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。
γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一。此种电磁波波长很短,穿透力很强,又携带高能量,容易造成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。但是它可以杀死细胞,因此也可以作杀死癌细胞,以作医疗之用。
1900年由法国科学家P.V.维拉德(PaulUlrichVillard)发现,将含镭的氯化钡通过阴极射线,从照片记录上看到辐射穿过0.2mm的铅箔,拉塞福称这一贯穿力非常强的辐射为γ射线,是继α射线、β射线后发现的第三种原子核射线。
波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射。由德国物理学家WK伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。是由X光机产生的高能电磁波。波长比γ射线长,射程略近,穿透力不及γ射线。有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。
射线有什么特点
射线具有的特点是有一个端点,可以向一端无限延长。
射线(ray),是指由线段的一端无限延长所形成的直的线。射线仅有一个端点,无法测量长度(它无限长)。
定义
在欧氏几何中,直线上的一点和它一旁的部分所组成的图形称为射线,这个点叫做射线的端点。
对于几何学中的射线,我们通常形象地把它看作是手电筒发出的光线。
物理化学名词
射线(ray)是由各种放射性核素,或者原子、电子、中子等粒子在能量交换过程中发射出的、具有特定能量的粒子束或光子束流。常见的有的α射线、β射线、γ射线、X射线和中子射线等。
应用
伦琴发现X射线后仅仅几个月时间内,它就被应用于医学影像。1896年2月,苏格兰医生约翰·麦金泰尔在格拉斯哥皇家医院设立了世界上第一个放射科。
放射医学是医学的一个专门领域,它使用放射线照相术和其他技术产生诊断图像。这可能是X射线技术应用最广泛的地方。
X射线的用途主要是探测骨骼的病变,但对于探测软组织的病变也相当有用。常见的例子有胸腔X射线,用来诊断肺部疾病,如肺炎、肺癌或肺气肿;而腹腔X射线则用来检测肠道梗塞,自由气体及自由液体。某些情况下,使用X射线诊断还存在争议,例如结石或肾结石。
借助计算机,人们可以把不同角度的X射线影像合成成三维图像,在医学上常用的电脑断层扫描(CT扫描)就是基于这一原理。
X射线穿透能力与其频率有关,利用其容易被高原子序数材料吸收的特点,防护上一般可用2~3mm左右的铅板加以屏蔽。
美国艾伯特.C.盖瑟曾利用X射线制造出美容除毛机并建立崔可公司,但因为辐射使他罹患癌症,最后为避免癌症扩散,他切除了右手,而X射线的美容除毛机也导致数百万名妇女出现皱纹、色斑、感染、溃疡,甚至皮肤癌等症状。
射线有哪些特性和作用
射线是直线的一种特殊形式,具有以下三种特性:
1. 起点:射线有一个起点,表示射线的起始位置。
2. 方向:射线有一个确定的方向,指示射线沿着某个方向延伸。
3. 无限延伸:射线无限延伸,不会终止于某个特定的位置,延伸至无穷远。
根据射线方向与直线上某一点之间的相对位置,可以将射线分为以下三种类型:
1. 正向射线:射线从起点开始,沿着其指定的方向无限延伸。
2. 反向射线:射线从起点开始,沿着与其指定方向相反的方向无限延伸。
3. 无向射线:无向射线没有明确定义的方向,可以同时延伸到两个相反的方向。
射线的特点
射线一边为端点,另一边无限延伸,不可测长度。射线是描述光线或其他电磁辐射传播方向的一条曲线。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α射线、β射线、γ射线和中子射线。
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