الفرق بين ألفا بيتا وإشعاع غاما

Anonim

ألفا بيتا مقابل إشعاع غاما

يعرف تيار من كوانت الطاقة أو الجسيمات ذات الطاقة العالية بالإشعاع. ويحدث ذلك طبيعيا عندما تتحول النواة غير المستقرة إلى نواة مستقرة. يتم نقل الطاقة الزائدة عن طريق هذه الجسيمات أو الكميات.

ألفا إشعاع (α إشعاع)

تعرف نواة الهليوم -4 المنبعثة من نواة ذرية أكبر خلال الاضمحلال الإشعاعي بجسيم ألفا. خلال الاضمحلال، يفقد النواة الأم اثنين من البروتونات واثنين من النيوترونات، والذي يتكون من جسيم ألفا. وبالتالي، فإن عدد النوكليون من نواة الأم ينخفض ​​بنسبة 4 وعدد الذري ينخفض ​​بنسبة 2 ولا توجد إلكترونات ملزمة لنواة الهيليوم. وتعرف هذه العملية باسم تسوس ألفا، ويعرف تيار جسيمات ألفا باسم إشعاع ألفا.

جسيمات ألفا مشحونة بشكل إيجابي بأقل طاقة وأقل سرعة مقارنة بالإشعاعات الأخرى المنبعثة من النواة. فإنه يفقد بسرعة الطاقة الحركية وتحول إلى ذرة الهيليوم. كما أنها ثقيلة وأكبر في الحجم. في هذه العملية، فإنه يطلق كمية كبيرة إلى حد كبير من الطاقة في منطقة صغيرة. ولذلك، فإن إشعاع ألفا أكثر ضررا من الشكلين الآخرين للإشعاع. في مجال كهربائي، تتحرك جسيمات ألفا موازية لاتجاه الحقل. لديها أدنى نسبة ه / م. في المجال المغناطيسي، جسيمات ألفا تأخذ مسار المنحني مع أدنى انحناء في طائرة عمودي على المجال المغناطيسي.

إشعاع بيتا (β إشعاع)

ويعرف الإلكترون أو البوزيترون (الجسيمات المضادة للإلكترون) المنبعث خلال تسوس بيتا بجسيم بيتا. وهناك تيار من البوزيترونات أو الإلكترونات (الجسيمات بيتا) المنبعثة من خلال تسوس بيتا يعرف باسم الإشعاع بيتا. انحلال بيتا هو نتيجة للتفاعل الضعيف في النوى.

في الاضمحلال بيتا، نواة غير مستقرة تغير عددها الذري الحفاظ على رقم نوكليون ثابت. هناك ثلاثة أنواع بيتا الاضمحلال.

- 3>>

الاضمحلال بيتا إيجابي : بروتون في النواة الأم يتحول إلى النيوترون عن طريق انبعاث بوزيترون ونيوترينو. العدد الذري للنواة ينخفض ​​بمقدار 1.

سلبي بيتا إضمحلال : يتحول النيوترون إلى بروتون عن طريق بث إلكترون ونيوترينو. العدد الذري للنواة الأم يزيد بمقدار 1.

̅

الإلكترون كابتشر: بروتون في النواة الأم يتحول إلى نيوترون عن طريق التقاط إلكترون من البيئة. ينبعث النيوترينو خلال العملية. العدد الذري للنواة ينخفض ​​بمقدار 1.

فقط الاضمحلال بيتا إيجابي والتساوي بيتا سلبي يساهم الإشعاع بيتا.

جسيمات بيتا لها مستويات طاقة متوسطة وسرعات. الاختراق في المواد هو أيضا معتدلة. لديها نسبة e / m أعلى بكثير. عند الانتقال من خلال المجال المغناطيسي، فإنه يتبع مسار مع انحناء أعلى بكثير من جزيئات ألفا. أنها تتحرك في طائرة عمودي على المجال المغناطيسي، والحركة في الاتجاه المعاكس لجسيمات ألفا للإلكترونات وفي نفس الاتجاه ل بوسيترونس.

إشعاع غاما (γ إشعاع)

يعرف تيار كهرومغناطيسي عالي الطاقة ينبعث من نواة ذرية متحمسة بإشعاع غاما. يتم الإفراج عن الطاقة الزائدة في شكل الإشعاع الكهرومغناطيسي عندما نوى يمرون إلى حالة طاقة أقل. غاما كوانتا لديها الطاقة من حوالي 10 -15 إلى 10 -10 جول (10 كيف إلى 10 ميف في الإلكترون فولت).

بما أن أشعة غاما هي موجات كهرومغناطيسية ولا تحتوي على كتلة راحة، فإن e / m لا نهائية. فإنه لا يظهر أي انحراف في المجالات المغناطيسية أو الكهربائية. غاما كوانتا لديها طاقة أعلى بكثير من ألفا و بيتا جزيئات الإشعاع.

ما هو الفرق بين ألفا بيتا وأشعة غاما؟

• ألفا وبيتا الإشعاع هي تيار من الجسيمات التي تتكون كتلة. الجسيمات ألفا هي نوى 4، وبيتا إما الإلكترونات أو بوسيترونس. إشعاع غاما هو الإشعاع الكهرومغناطيسي ويتكون من كوانتا الطاقة العالية.

• عندما يتم الافراج عن جسيمات ألفا عدد نوكليون والعدد الذري من نواة الأم التغييرات (يتحول إلى عنصر آخر). في تسوس بيتا، لا يزال عدد نوكليون دون تغيير في حين أن العدد الذري يزيد أو ينخفض ​​بمقدار 1 (يتحول مرة أخرى إلى عنصر آخر). عندما يتم الافراج عن كاما غاما، لا يزال عدد نوكليون وعدد الذرية دون تغيير، ولكن مستوى الطاقة من النواة ينخفض.

• جسيمات ألفا هي الأثقل جزيئات، وجسيمات بيتا لها كتلة صغيرة نسبيا نسبيا. جزيئات الإشعاع غاما ليس لها بقية الراحة.

• جسيمات ألفا مشحونة إيجابيا في حين أن جسيمات بيتا يمكن أن يكون إما شحنة موجبة أو سلبية. كاما غاما لا تهمة.

• تظهر جزيئات ألفا وبيتا انحرافا عند الانتقال من خلال المجالات المغناطيسية والمجالات الكهربائية. جسيمات ألفا لديها انحناء أقل عند الانتقال من خلال المجالات الكهربائية أو المغناطيسية. لا يظهر إشعاع غاما أي انحراف.

قد تكون مهتما أيضا بالقراءة:

1. الفرق بين النشاط الإشعاعي والإشعاع

2. الفرق بين الانبعاث والإشعاع