Бета-распад. Характеристика бета-излучения. Взаимодействие бета-излучения с веществом. Гамма-излучения
- Главная
- Физика
- Бета-распад. Характеристика бета-излучения. Взаимодействие бета-излучения с веществом. Гамма-излучения

Содержание
- 2. Бета (β) излучение возникает при превращении одного элемента в другой, при этом процессы происходят в самом
- 3. Уравнение бета распада
- 4. Имея высокую скорость излучения, бета излучение обладает более высокой проникающей способностью чем альфа излучение. Бета излучение
- 6. Гамма (γ) излучение - это энергетическое электромагнитное излучение в виде фотонов. Гамма излучение сопровождает процесс распада
- 8. Скачать презентацию
Слайд 2Бета (β) излучение возникает при превращении одного элемента в другой, при этом
Бета (β) излучение возникает при превращении одного элемента в другой, при этом

процессы происходят в самом ядре атома вещества с изменением свойств протонов и нейтронов.
При бета излучении, происходит превращение нейтрона в протон или протона в нейтрон, при этом превращении происходит излучение электрона или позитрона, в зависимости от вида превращения. Излучаемые при этом элементы называются бета частицы.
При бета излучении, происходит превращение нейтрона в протон или протона в нейтрон, при этом превращении происходит излучение электрона или позитрона, в зависимости от вида превращения. Излучаемые при этом элементы называются бета частицы.
Слайд 3Уравнение бета распада
Уравнение бета распада

Слайд 4Имея высокую скорость излучения, бета излучение обладает более высокой проникающей способностью чем
Имея высокую скорость излучения, бета излучение обладает более высокой проникающей способностью чем

альфа излучение. Бета излучение с легкостью проникает сквозь одежду и частично сквозь живые ткани, но при прохождении через более плотные структуры вещества, например, через металл, начинает с ним более интенсивно взаимодействовать и теряет большую часть своей энергии передавая ее элементам вещества. Металлический лист в несколько миллиметров может полностью остановить бета излучение.
Бета излучение может нанести существенный вред живому организму на расстоянии несколько десятков метров от источника радиации.
Если радиоактивный изотоп, излучающий бета излучение попадает внутрь живого организма, он накапливается в тканях и органах, оказывая на них энергетическое воздействие, приводя к изменениям в структуре тканей и со временем вызывая существенные повреждения.
Некоторые радиоактивные изотопы с бета излучением имеют длительный период распада, то есть попадая в организм, они будут облучать его годами, пока не приведут к перерождению тканей и как следствие к раку.
Бета излучение может нанести существенный вред живому организму на расстоянии несколько десятков метров от источника радиации.
Если радиоактивный изотоп, излучающий бета излучение попадает внутрь живого организма, он накапливается в тканях и органах, оказывая на них энергетическое воздействие, приводя к изменениям в структуре тканей и со временем вызывая существенные повреждения.
Некоторые радиоактивные изотопы с бета излучением имеют длительный период распада, то есть попадая в организм, они будут облучать его годами, пока не приведут к перерождению тканей и как следствие к раку.
Слайд 6Гамма (γ) излучение - это энергетическое электромагнитное излучение в виде фотонов.
Гамма излучение
Гамма (γ) излучение - это энергетическое электромагнитное излучение в виде фотонов.
Гамма излучение

сопровождает процесс распада атомов вещества и проявляется в виде излучаемой электромагнитной энергии в виде фотонов, высвобождающихся при изменении энергетического состояния ядра атома. Когда происходит радиоактивный распад атома, то из одних веществ образовываются другие. Атом вновь образованных веществ находятся в энергетически нестабильном состоянии. Взаимодействуя, нейтроны и протоны в ядре приходят к состоянию, когда силы взаимодействия уравновешиваются, а излишки энергии выбрасываются в виде гамма излучения
- Предыдущая
Маршрутизатор D-Link DIR-632Следующая -
Австрія — держава в Центральній Європі
Презентация на тему Электроизмерительные приборы
Система смазки двигателей тракторов
Электрический ток. Электрическая цепь и её элементы. Электродвижущая сила(ЭДС). Электрическое сопротивление и проводимость
Явления тяготения. Сила тяжести
Основы термодинамики
Презентация на тему Закон кулона (10 класс)
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Подготовка к ОГЭ 9 класс
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии
540576.pptx
Оптический пинцет. Занятие 6
Сопротивление и пассивные фильтры
Изучение магнитных явлений
P-N переход
Спор Альберта Эйнштейна и Нильса Бора
Физическая викторина
Сила упругости. Закон Гука
Проводниковые материалы
Ремонт заднего амортизатора
Тела вращения
Давление в жидкости и газе
Сила. Динамометр. Единица силы. Деформация, виды деформации
Ионное испарение. Механизм распыления при ионном испарении. Катодное испарение: диодное, диодное со смещением и триодное
Индукция магнитного поля
Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в природе
Колебательное движение. Виды колебаний. Превращение энергии при колебательном движении
Специальная теория относительности
Энергия. Кинетическая и потенциальная энергии
Презентация на тему Топливо