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X-射线防护教育 X 射线的发现 光晶体有闪光。涂上氰亚铂酸钡的屏幕上也闪耀着浅色光。他立即重复实验,移动光屏幕的位置,仍然可以观察到闪光。他初步断定这是一种新射线,这种射线是通过放电管的玻璃壁射出来的。 为了验证这种想法,伦琴住进实验室,利用了六七个星期,重复和扩大关于新射线性质的观测。他发现这种新射线以直线前进,不被折射或反射,不被磁偏转,在空中能前进约2米。 伦琴试验过多种材料,这种新射线都能穿透。有一次,伦琴把手放在放电管和荧光屏幕之间,他在屏幕上看到了自己的手指骨骼。他欣喜若狂。同年12月22日,伦琴把他的妻子带到实验室并对她的手指骨骼照了X光相。伦琴认为:这是一种穿透力很强的新射线,由于当时不了解此射线,故取名X射线(X是未知的意思)。一般又称伦琴射线。 1895年11月8日晚上,德国维尔茨堡大学的校长伦琴 — 一位治学严谨、造诣很深的实验物理学家,正在重复关于阴极射线方面的实验。 在暗室做实验时,他偶然注意到,工作台上的荧 (1845~1923) 世界上第一张 X 光照片: 伦琴夫人的戴着戒指的手的照片。 由于伦琴的贡献, 1901年 12月 10日,他被授予诺贝尔物理学奖,成为世界科学家中第一个获得诺贝尔奖金的物理学家。 一. 放射性、射线 1)放射性 地球上天然存在的物质是由92种元素组成的。最轻的元素是氢,最重的是铀。它们的尺寸非常小,大致在 10-10 米左右。质量也非常小,最重的也仅3.95×10-22克。各种原子的性质虽然不同,但结构却相似,都是由原子核和围绕原子核的旋转的电子组成。 电子非常轻,原子核的质量占整个原子的99.98%。 原子核自发地放射出α、β、γ等各种射线的现象,称为放射性。 许多天然和人工制造的核素都能自发地放射出射线。除了上述3种射线外,还有正电子、质子、中子和中微子等其它粒子。 能放射各种射线的核素,称为放射性核素。发射放射性是核素一种固有的特性,不受加温、加压或加磁场的影响,是由原子核内部的变化引起的,与核外电子状态的改变关系很小。对放射性的研究可以深入了解原子核内部的结构。 化学元素周期表 Periodic Table of the Elements 放射性的发展 放射性是1896年法国物理学家贝可勒尔(H.Becquerel 1852~1908 )发现的。他发现铀盐能放射出穿透力很强的,并能使照相底片感光的一种不可见的射线。1898年居里夫妇( P.Curie, 1859-1906 Marie Sklodowska Curie,1867~1934 )发现了放射性元素镭(Ra 88)和钋(Po 84)。 特别在二十世纪,人类利用原子能,在工业、农业、医疗卫生、科研等各个领域的广泛应用,使社会获得了突飞猛进的发展,人类进入了原子时代。 射线在核能发电、辐射育种、工业探伤、X-透视、治疗肿瘤的伽玛刀、断层扫描CT,以及原子弹等等。 文明人已离不开放射性技术的应用。 2) 射线 波长较短的电磁波和微小粒子的流动现象。 在放射防护领域,射线不包括可见光、通信用无线电波等非电离辐射。 自然界有天然的射线。 在地球的土壤、岩石、海水、地下水中存在的天然放射物质产生α、β、γ等射线;宇宙空间包括太阳和其他恒星发射的大量高能粒子流(各种射线,俗称宇宙线),主要由质子、α粒子和电子等,也会射到地球上来,以及它们和地球大气中的原子相互碰撞而释放出的质子、中子等。 以上各种放射性称为天然本底辐射。 射线的种类及特性: 1. γ射线 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(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。 2. X射线 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)。 3. β射线 由放射性同位素(如32P、35S等)衰变时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。 4. 中子 不带电的粒子流。辐射源为核反应堆、加速器或中子发生器,在原子核受到外来 粒子的轰击时产生核反应,从原子核里释放出来。中子电离密度大,常常引起大的突变。 5. 其它射线。 3)射线与物质的相互作用 射线与物质相互作用,射线损耗能量,物质接受了能量后,原子能量状态、甚至结构发生改变。 这些物理变化过程和结果,对于射线
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