Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
⚠️ Инженерные Знания

Радиация понятным языком

В последнее время радиация интересует читателей всё больше и больше. К таким объектам, как Чернобыль, есть масса нездорового интереса. Некоторые блогеры ухитряются даже переезжать туда жить (было бы чему радоваться в том месте...) Почему нездорового? Факт существования известной трагедии и такого просчёта ученых, который стоил множеству людей жизней или здоровья, не должен вызывать никакого восхищения и столь повышенного интереса. Интерес должен быть только один - изучить всё, что связано с радиацией, буквально до винтика и полностью познать природу этого явления, чтобы в дальнейшем не допускать таких печальных последствий. Явление радиоактивности многократно упоминается в статьях и фильмах, но далеко не все понимают его природу. Что же, разберем, что такое ионизирующее излучение и какие его виды встречаются в физике. Основы радиоактивности Начнем, пожалуй, с того, что термин "радиация" тут не совсем уместен, но очень широко употребляется. Правильнее говорить ионизирующее излучение.
Оглавление

В последнее время радиация интересует читателей всё больше и больше. К таким объектам, как Чернобыль, есть масса нездорового интереса. Некоторые блогеры ухитряются даже переезжать туда жить (было бы чему радоваться в том месте...)

Такой знак лучше не видеть
Такой знак лучше не видеть

Почему нездорового? Факт существования известной трагедии и такого просчёта ученых, который стоил множеству людей жизней или здоровья, не должен вызывать никакого восхищения и столь повышенного интереса. Интерес должен быть только один - изучить всё, что связано с радиацией, буквально до винтика и полностью познать природу этого явления, чтобы в дальнейшем не допускать таких печальных последствий.

Явление радиоактивности многократно упоминается в статьях и фильмах, но далеко не все понимают его природу. Что же, разберем, что такое ионизирующее излучение и какие его виды встречаются в физике.

Основы радиоактивности

Начнем, пожалуй, с того, что термин "радиация" тут не совсем уместен, но очень широко употребляется. Правильнее говорить ионизирующее излучение. Под этим излучением понимается некоторая субстанция, которая может проходить через материал и оказывать на него воздействие.

Что значит ионизировать? Это значит создавать ионы при прохождении. Это следует из названия. Появление "нестандартных" ионов опасно тем, что весь материал перевернется с ног на голову. Возможно изменение физических, механических и химических свойств с последующим разрушением этого материала и его деградацией.

Откуда берется поток излучения

Излучение появляется не просто так. Его источником являются нестабильные атомы. Нестабильные - это значит выведенные из положения равновесия по той или иной причине.

Схема из учебника
Схема из учебника

Если в обычном случае состав атома и его конструкция строго определены, если это можно так назвать, то в случае появления факта излучения от атома этот строгий баланс оказывается нарушенным. В результате происходит выброс той или иной части, которая не сбалансирована.

Обратите внимание на приведенную выше схему. Там приведены все "сюрпризы", которые могут отлететь от атома. Остаётся спросить, а откуда берется энергия для их полёта?

Мы помним, что все частицы находятся в постоянном тепловом движении. Пока они связаны, логика напоминает поведение собаки на привязи. Она бегает рядом со своим домиком и не может высвободить энергию. Мешает трос. Если же собака срывается, то она бежит в неизвестном направлении.

Вот вам и причина полёта. И летит частиц так пока не испытает притяжение или не застрянет в другой структуре. Именно поэтому нейтроны и нейтронное излучение так хорошо проникает через предметы. Оно почти не взаимодействует с объектами.

При таких пертурбациях может выделяться энергия, которую мы называем гамма излучением. Ну и в зависимости от того, что именно отправилось в полёт, различают и разные виды излучения - альфа, бета и гамма. Ещё есть нейтронное.

Особенности взаимодействия излучений с окружающей материей

Каждое излучение специфическим образом взаимодействует с окружающими предметами. Мы уже сказали, что любое из них явно не полезное для живых организмов и излучение сделает в перспективе радиоактивными и объекты, с которыми взаимодействовало.

Альфа-излучение лучше называть потоком альфа-частиц. Так принято называть поток ядер атомов Гелия, которые отправились в разрушительное путешествие. Появляются они в случае, когда дисбаланс приводит к тому, что сил для удержания своих частей у атомов не хватает. Проникающая способность такого излучения минимальная. Можно отгородиться даже листом бумаги.

Схема альфа-излучения
Схема альфа-излучения

Следующий вариант - бета-излучение. Такой поток представляет гораздо больше угроз, чем альфа, но менее опасно по проникающей способности нежели гамма-лучи. Бета-частица - это электрон, который откололся от нестабильного атома.

Бета-излучение
Бета-излучение

В процессе распада происходит множество превращений, которые сопровождаются выбросами энергии. Выброс энергии - это выброс так называемых гамма-лучей. Это чистая энергия, которая высвобождается при естественных процессах в нестабильном атоме. Проникающая способность очень высока.

Гамма- излучение
Гамма- излучение

Есть ещё нейтронное излучение, которое мы затронули выше. Это излучение нейтронов, которые отвалились при процессах, происходящих в нестабильном атоме. Летят нейтроны. Это самое опасное из всех видов излучений с максимальной проникающей способностью. Причем, почему-то именно о нём вспоминают в последнюю очередь. Спроси любого школьника и он даже не вспомнит о существовании этого типа.

Нейтронное излучение
Нейтронное излучение

Кроме этих вариантов излучения можно встретить и нестандартные и малоизвестные варианты. Например, возможно наблюдать испускание нейтрино.

Пожалуйста, подпишитесь на проект, оцените статью лайком и напишите комментарий! Сейчас это очень важно для выживания проекта!

Статьи по теме на моем канале:

Ещё кое-что полезное: