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十面埋“辐”你知多少?(图集)

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  X射线和γ射线:欺小怕大


  1895年,德国物理学家伦琴发现了X射线(因此也叫伦琴射线)。1900年,法国化学家和物理学家维拉德在研究镭元素时,发现了能量比X射线更高的γ射线。这两种射线骨子里是高频电磁波,和可见光、红外线、紫外线、无线电波、微波一同被列入电磁波谱中,不过它俩的能量之高是其他电磁波无法比拟的,所以也称高能光子。

  X射线的能量介于100电子伏至100千电子伏之间,γ射线的能量范围则达到几百千电子伏至10兆电子伏,其中钴-60和铯-137两种人造放射源的γ射线能量较为突出,常用于医疗、农业育种和工业测量领域。由于自身静止质量为零,又不带电,X射线和γ射线的穿透力远在β射线之上,纸片、皮肤、木质板材和铝板已经无法阻止它们了,所以在外照射时,这哥俩的危害是最大的。


  进一步研究发现,X射线和γ射线在物质中的穿透力具有“欺小怕大”的特点:材质的密度和组成该材质的原子个头越大,越能有效化解它们强大的辐射能量,厘米级以上厚度的混凝土层(核电站反应堆安全壳外层就是混凝土结构)和毫米级以上厚度的金属铅,是屏蔽X射线和γ射线的良材。

  人体软组织几乎都由较小原子组成,对X射线的阻挡能力微乎其微,而富集钙的骨骼结构吸收的辐射能量就多一些。X射线透视检查就是利用物质的密度差,让我们看到了一副“清秀”的人体骨架和乘客箱包里的秘密。X射线和γ射线穿透力极强,需要用致密和原子体积较大的材质来阻挡,金属铅是最具性价比的选择。

  


  中子射线:擅长玩弄魔法

  顾名思义,就是高速运动的中子流。中子是原子核中的组成单元之一,不带电。在核电站里,它是触发反应堆核裂变反应的“开关”。比起上面几位兄弟,中子射线还能把本来没有放射性的元素变成放射性元素——中子活化。体内原本乖巧无害的钠元素被“灌下”一个中子之后,就成了具有放射性的钠-24,带来二次辐射。要屏蔽它,需要用水、石蜡、硼砂等富含氢元素或硼元素的物质来为它减速。不过幸运的是,中子射线露脸的场合要比其他射线少得多,来自宇宙中的中子射线微乎其微,地球上能自发释放出中子射线的放射性元素也只占很小一部分,对人体无关痛痒,只有核武器和严重核事故等极端情况,才会造成足以引起重视的中子辐射。


  

  ▲1896年1月23日,X射线发现者、德国物理学家伦琴以妻子的手为对象拍下了人类史上第一张X光片,图中的“异物”是一枚戒指。

  人体内竟然自带辐射

  不少化学和生物成分的危险性都遵循“关键看剂量”的逻辑,电离辐射同样如此。计算人体辐射吸收剂量的单位叫希沃特(Sv,也译作西弗),简称“希”。这是个很大的单位,短期内受到0.4希的电离辐射就可能会出现皮炎、脱发、白细胞减少等急性中毒症状,超过2希就有致命危险,8希以上则回天乏术。为了计量方便,平时常用的单位是毫希、微希(1希=1000毫希;1毫希=1000微希)以及雷姆(rem,1雷姆=10毫希)。
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