Skirtumas Tarp Elektromagnetinės Spinduliuotės Ir Branduolinės Spinduliuotės

Skirtumas Tarp Elektromagnetinės Spinduliuotės Ir Branduolinės Spinduliuotės
Skirtumas Tarp Elektromagnetinės Spinduliuotės Ir Branduolinės Spinduliuotės

Video: Skirtumas Tarp Elektromagnetinės Spinduliuotės Ir Branduolinės Spinduliuotės

Video: Skirtumas Tarp Elektromagnetinės Spinduliuotės Ir Branduolinės Spinduliuotės
Video: Radijo dažnių elektromagnetinės spinduliuotės matavimai aplinkoje 2024, Gegužė
Anonim

Elektromagnetinė spinduliuotė ir branduolinė radiacija

Elektromagnetinė spinduliuotė ir branduolinė spinduliuotė yra dvi fizikoje aptariamos sąvokos. Šios sąvokos plačiai naudojamos tokiose srityse kaip optika, radijo technologijos, ryšiai, energijos gamyba ir įvairiose kitose srityse. Labai svarbu gerai išmanyti elektromagnetinę spinduliuotę ir branduolinę spinduliuotę, kad galėtum pasižymėti tokiose srityse. Šiame straipsnyje aptarsime, kas yra elektromagnetinė spinduliuotė ir branduolinė spinduliuotė, jų apibrėžimus, jų taikymo sritis, elektromagnetinės spinduliuotės ir branduolinės spinduliuotės panašumus ir galiausiai skirtumą tarp elektromagnetinės spinduliuotės ir branduolinės spinduliuotės.

Elektromagnetinė radiacija

Elektromagnetinę spinduliuotę arba plačiau žinomą kaip EM spinduliuotę pirmiausia pasiūlė Jamesas Clerkas Maxwellas. Vėliau tai patvirtino Heinrichas Hertzas, sėkmingai sukūręs pirmąją EM bangą. Maksvelas išvedė elektros ir magnetinių bangų bangos formą ir sėkmingai numatė šių bangų greitį. Kadangi šis bangos greitis buvo lygus eksperimentinei šviesos greičio vertei, Maxwellas taip pat pasiūlė, kad šviesa iš tikrųjų yra EM bangų forma. Elektromagnetinės bangos turi ir elektrinį lauką, ir magnetinį lauką, svyruojantį statmenai vienas kitam ir statmeną bangų sklidimo krypčiai. Visų elektromagnetinių bangų vakuume greitis yra vienodas. Elektromagnetinės bangos dažnis nulėmė joje sukauptą energiją. Vėliau naudojant kvantinę mechaniką buvo įrodyta, kad šios bangos iš tikrųjų yra bangų paketai. Šio paketo energija priklauso nuo bangos dažnio. Tai atvėrė materijos bangų lauką - dalelių dvilypumą. Dabar galima pastebėti, kad elektromagnetinė spinduliuotė gali būti laikoma bangomis ir dalelėmis. Objektas, kuris yra bet kurioje temperatūroje, viršijančioje absoliutų nulį, skleis kiekvieno bangos ilgio EM bangas. Energija, kuria skleidžiamas maksimalus fotonų skaičius, priklauso nuo kūno temperatūros.

Branduolinė radiacija

Branduolinė reakcija yra reakcija, apimanti atomų branduolius. Yra keletas branduolinių reakcijų tipų. Branduolio sintezė yra reakcija, kai du ar daugiau lengvesnių branduolių susijungia ir sukuria sunkų branduolį. Branduolio dalijimasis yra reakcija, kai sunkusis branduolys suskaidomas į du ar daugiau mažų branduolių. Branduolio skilimas yra mažų dalelių emisija iš sunkaus, nestabilaus branduolio. Branduolinės reakcijos nebūtinai tenkina masės išsaugojimą ar energijos išsaugojimą, bet yra patenkintos masinės energijos išsaugojimas. Branduolinė spinduliuotė yra elektromagnetinė spinduliuotė, skleidžiama tokiose reakcijose. Didžioji šios energijos dalis skleidžiama elektromagnetinio spektro rentgeno ir gama spindulių srityje.

Kuo skiriasi elektromagnetinė ir branduolinė spinduliuotė?

• Branduolinė spinduliuotė skleidžiama tik vykstant branduolinėms reakcijoms, tačiau elektromagnetinė spinduliuotė gali būti skleidžiama bet kokioje situacijoje.

• Branduolinė spinduliuotė yra elektromagnetinė spinduliuotė, atsirandanti vykstant branduolinėms reakcijoms. Branduolinė spinduliuotė paprastai yra labai skvarbi, todėl gali būti labai pavojinga, tačiau pavojinga tik didelės energijos elektromagnetinė spinduliuotė.

• Branduolinę spinduliuotę daugiausia sudaro gama spinduliai ir kiti didelės energijos elektromagnetiniai spinduliai, taip pat mažos dalelės, tokios kaip elektronai ir neutrinai. Elektromagnetinė spinduliuotė susideda tik iš fotonų.

Rekomenduojama: