Похожие презентации:
Гамма-излучение
1.
Гамма-излучениеЮшков Даниил 11А
2.
Определение гамма-излученияГамма-излучение - электромагнитное излучение, которое принадлежит к
высокочастотной части спектра волн.
Возникает при распаде атомных ядер и элементарных частиц и
способно вызывать их превращения.
Диапазон:
Частота - > 3·10^18 Гц.
Энергии квантов – 10^5—10^9 эВ.
3.
История открытия гамма-излученияГамма-излучение открыто в 1900 г. П. Вилларом как составляющая излучения
радиоактивных ядер, которая в отличие от α- и β- излучений не отклоняется
магнитным полем.
В 1914 г. Э. Резерфорд и Э. Андраде в опытах по дифракции на кристалле
гамма-излучения доказали его электромагнитную природу.
4.
Источники гамма-излученияСолнечные вспышки: могут вызвать образование гамма-лучей в
результате взаимодействия магнитных полей Солнца с частицами в
атмосфере Земли.
Радиационное излучение: ядерные реакторы или ускорители частиц,
могут производить гамма-излучение в процессе своей работы.
Радиоактивные материалы: например, уран, торий и плутоний, могут
излучать гамма-лучи при распаде своих ядер.
5.
Свойства гамма-излученияГамма-излучение обладает большей проникающей способностью, чем α- и
β-излучение, то есть способно проходить через вещество без ослабления.
Гамма-лучи имеют самую короткую длину волны по сравнению с другими
типами электромагнитного излучения (менее 2⋅10^−10 м).
Гамма-кванты вызывают ионизацию атомов вещества.
Гамма-излучение может повреждать клетки, что может привести к
различным заболеваниям, таким как рак. Однако, при правильном
использовании, гамма-лучи могут быть использованы для лечения рака и
других заболеваний.
6.
ПрименениеГамма-излучение часто используется для диагностики и лечения
различных заболеваний. Например, оно может применяться для
обнаружения рака, исследования внутренних органов и лечения
опухолей.
Применятся в производстве для обработки различных материалов, таких
как металлы, керамика и пластмассы.
Также используется в астрофизике для изучения космических объектов и
процессов. Например, с помощью гамма-излучения можно исследовать
черные дыры, нейтронные звезды и другие космические объекты.