Perbezaan antara radiasi alpha beta dan gamma

Perbezaan antara radiasi alpha beta dan gamma

Sinaran Alpha Beta vs Gamma
 

Aliran tenaga atau zarah tenaga dengan tenaga yang tinggi dikenali sebagai radiasi. Secara semula jadi berlaku apabila nukleus yang tidak stabil berubah menjadi nukleus yang stabil. Tenaga berlebihan dibawa oleh zarah -zarah ini atau quanta.

Sinaran Alpha (Sinaran α)

Nukleus helium-4 yang dipancarkan oleh nukleus atom yang lebih besar semasa kerosakan radioaktif dikenali sebagai zarah alfa. Semasa kerosakan, nukleus induk kehilangan dua proton dan dua neutron, yang terdiri daripada zarah alfa. Oleh itu, bilangan nukleon nukleus induk menurun sebanyak 4 dan nombor atom turun sebanyak 2 dan tiada elektron terikat pada nukleus helium. Proses ini dikenali sebagai kerosakan alfa, dan aliran zarah alfa dikenali sebagai radiasi alfa.

Zarah alfa secara positif dicas dengan tenaga terendah dan kelajuan terendah berbanding dengan radiasi lain yang dipancarkan dari nukleus. Ia dengan cepat kehilangan tenaga kinetik dan berubah menjadi atom helium. Ia juga berat dan lebih besar. Dalam proses itu, ia mengeluarkan banyak tenaga di kawasan kecil. Oleh itu, radiasi alfa lebih berbahaya daripada dua bentuk lain untuk radiasi. Dalam medan elektrik, zarah alfa bergerak selari dengan arah medan. Ia mempunyai nisbah E/M terendah. Dalam medan magnet, zarah alfa mengambil trajektori melengkung dengan kelengkungan terendah dalam satah tegak lurus ke medan magnet.

Sinaran beta (sinaran β)

Elektron atau positron (anti-zarah elektron) yang dipancarkan semasa kerosakan beta dikenali sebagai zarah beta. Aliran positron atau elektron (zarah beta) yang dipancarkan melalui kerosakan beta dikenali sebagai radiasi beta. Kerosakan beta adalah hasil daripada interaksi lemah dalam nukleus.

Dalam kerosakan beta, nukleus yang tidak stabil mengubah nombor atomnya mengekalkan bilangan nukleonnya. Terdapat tiga jenis kerosakan beta.

Kerosakan beta positif: Proton dalam nukleus induk berubah menjadi neutron dengan memancarkan positron dan neutrino. Bilangan atom nukleus berkurangan sebanyak 1.

Kerosakan beta negatif: Neutron berubah menjadi proton dengan memancarkan elektron dan neutrino. Bilangan atom nukleus induk meningkat sebanyak 1.

̅

Penangkapan Elektron: Proton dalam nukleus induk berubah menjadi neutron dengan menangkap elektron dari persekitaran. Ia memancarkan neutrino semasa proses. Bilangan atom nukleus berkurangan sebanyak 1.

Hanya kerosakan beta positif dan kerosakan beta negatif menyumbang radiasi beta.

Zarah beta mempunyai tahap tenaga dan kelajuan pertengahan. Penembusan ke dalam bahan juga sederhana. Ia mempunyai nisbah E/M yang lebih tinggi. Apabila bergerak melalui medan magnet, ia mengikuti trajektori dengan kelengkungan yang lebih tinggi daripada zarah alfa. Mereka bergerak dalam satah tegak lurus ke medan magnet, dan pergerakannya berada di arah yang bertentangan dengan zarah alfa untuk elektron dan ke arah yang sama untuk positron.

Sinaran Gamma (Sinaran γ)

Aliran quanta elektromagnet tenaga tinggi yang dipancarkan oleh nukleus atom yang teruja dikenali sebagai radiasi gamma. Tenaga berlebihan dilepaskan dalam bentuk sinaran elektromagnetik apabila nukleus melewati keadaan tenaga yang lebih rendah. Gamma quanta mempunyai tenaga dari kira -kira 10-15 hingga 10-10 Joule (10 keV hingga 10 MeV dalam voltan elektron).

Oleh kerana sinaran gamma adalah gelombang elektromagnet dan tidak mempunyai jisim rehat, E/m adalah tak terbatas. Ia tidak menunjukkan pesongan sama ada medan magnet atau elektrik. Gamma Quanta mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada zarah radiasi alpha dan beta.

Apakah perbezaan antara radiasi alpha beta dan gamma?

• Sinaran alfa dan beta adalah aliran zarah yang terdiri daripada jisim. Zarah alfa adalah nukleus He-4, dan beta sama ada elektron atau positron. Sinaran Gamma adalah radiasi elektromagnet dan terdiri daripada quanta tenaga yang tinggi.

• Apabila zarah alfa dilepaskan nombor nukleon dan bilangan atom perubahan nukleus induk (berubah menjadi elemen lain). Dalam kerosakan beta, bilangan nukleon kekal tidak berubah manakala bilangan atom meningkat atau berkurangan sebanyak 1 (sekali lagi berubah menjadi elemen lain). Apabila gamma quanta dibebaskan, kedua -dua nombor nukleon dan bilangan atom kekal tidak berubah, tetapi tahap tenaga nukleus berkurangan.

• Zarah alfa adalah zarah yang paling berat, dan zarah beta mempunyai jisim yang agak kecil. Zarah sinaran gamma tidak mempunyai jisim rehat.

• Zarah alfa dicas secara positif manakala zarah beta boleh mempunyai caj positif atau negatif. Kuantum gamma tidak mempunyai caj.

• zarah alfa dan beta menunjukkan pesongan apabila bergerak melalui medan magnet dan medan elektrik. Zarah alfa mempunyai kelengkungan yang lebih rendah apabila bergerak melalui medan elektrik atau magnet. Sinaran Gamma tidak menunjukkan pesongan.

Anda juga mungkin berminat membaca:

1. Perbezaan antara radioaktiviti dan radiasi 

2. Perbezaan antara pelepasan dan radiasi