ガンマ線放出。 ガンマ線放出の構成と影響

「アルファ(α)放出」というテキストの中で、ラザフォードによって実行された実験が言及されました。それは基本的に鉛ブロックに放射性物質のサンプルを置くことから成っていました。 ブロックの穴と電磁界を通して、放射性物質の放出が導かれました。

フランスの物理学者PaulUlrich Villard(1860-1934)は、この実験を繰り返しました– Rutherfordがそれを実行したのと同じ年(1900)–そして放射の1つが放出されたことを発見しました それは電磁界によって偏向されませんでした。 これは、これらの放出がアルファ(α)やベータ(β)放射線のような粒子で構成されていなかったことを意味しますが、実際には 電磁放射.

放射線に関するラザフォード実験

放射性元素から放出されるこの電磁放射は、 ガンマ線 ギリシャ文字で表されます γ.

それらはX線に似ており、電荷も質量もありません。 ただし、波長がはるかに短く、0.1Åから0.001Åの間であるため、X線よりもエネルギーが高くなります。 それらは、空気、紙、木の板、15 cmの鋼の中で数千メートルを横断することができ、鉛板または5cmを超える厚いコンクリートの壁によってのみ保持されます。

さらに、その高い浸透力は、電荷を持たないため、通過する材料の原子の電子および陽子による干渉を受けないという事実によるものでもあります。

その結果、ガンマ線放出 それらは人体を通過し、取り返しのつかない損傷を引き起こす可能性があります。 それが物質を通過するとき、この放射線は分子と相互作用し、イオンとフリーラジカルをもたらします。後者は生細胞に有害です。 リンパ組織の細胞、骨髄の細胞、腸の粘膜の細胞、性腺の細胞、目の水晶体の細胞など、いくつかの細胞はより敏感です。

アルファ線およびベータ線と比較したその透過力を以下に示します。

アルファ線、ベータ線、ガンマ線の透過力

それらは、αまたはβ粒子の出口の直後に核によって放出されます。 したがって、アルファ粒子を放出する元素でさえ、γ線も放出するため、危険な場合があります。

ガンマ線とベータ線


ジェニファー・フォガサ
化学を卒業

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