Forskel mellem Alpha Beta og Gamma Radiation

Anonim

Alpha Beta vs Gamma Radiation

En strøm af energi kvanta eller partikler med høj energi er kendt som stråling. Det forekommer naturligt, når en ustabil kerne omdannes til en stabil kerne. Den overskydende energi transporteres væk af disse partikler eller quanta.

Alfa-stråling (a-stråling)

En helium-4-kerne, der udsendes af en større atomkern under radioaktivt henfald, er kendt som en alfa-partikel. Under forfaldet mister moderkernen to protoner og to neutroner, som består af alfa-partikler. Derfor formindskes nukleonnummeret for moderkernen med 4 og atomnummerfald med 2, og ingen elektroner binder til heliumkernen. Denne proces er kendt som alfaaffaldet, og strømmen af ​​alfa-partikler er kendt som alfa-stråling.

Alpha partikler er positivt ladet med den laveste energi og laveste hastighed sammenlignet med andre stråler udsendt fra en kerne. Det mister hurtigt den kinetiske energi og omdannes til et heliumatom. Det er også tungt og større i størrelse. I processen frigiver det betydeligt stor mængde energi i et lille område. Derfor er alfa-stråling mere skadelig end de to andre former for stråling. I et elektrisk felt bevæger alfa-partikler sig parallelt med retningen af ​​feltet. Det har det laveste e / m-forhold. I magnetfelt tager alfa partikler en buet bane med lavest krumning i et plan vinkelret på magnetfeltet.

Beta-stråling (β-stråling)

En elektron eller positron (anti-partikel af elektron) udgivet under beta-forfaldet er kendt som en Beta-partikel. En strøm af positroner eller elektroner (beta-partikler), der udsendes via beta-henfald, er kendt som beta-stråling. Betaforfald er et resultat af svag interaktion i kernerne.

Ved betabedgang ændrer en ustabil kerne sit atomnummer, idet dets nukleonnummer konstant holdes. Der er tre typer beta henfald.

Positiv beta henfald : En proton i moderkernen omdannes til en neutron ved at udstede en positron og en neutrino. Kernens atomnummer falder med 1.

Negativt beta henfald : En neutron omdannes til proton ved emission af en elektron og en neutrino. Kernekernens atomnummer stiger med 1.

̅

Elektronfangst: en proton i moderkernen omdannes til en neutron ved at fange en elektron fra omgivelserne. Det udsender neutrino under processen. Kernens atomnummer falder med 1.

Kun positivt betabedfald og negativt betabedfald bidrager beta-stråling.

Betapartikler har mellemliggende energiniveauer og hastigheder. Penetration i materiale er også moderat. Det har et meget højere e / m-forhold. Når man bevæger sig gennem et magnetfelt følger det en bane med meget højere krumning end alfa partiklerne. De bevæger sig i et plan vinkelret på magnetfeltet, og bevægelsen er i modsat retning til alfa-partiklerne for elektroner og i samme retning for positroner.

Gamma-stråling (γ-stråling)

En strøm af elektromagnetisk elektromagnetisk højemængde udgivet af exciterede atomkerner er kendt som gammastråling. Overdreven energi frigives i form af elektromagnetisk stråling, når kernerne passerer til en lavere energitilstand. Gamma quanta har energi fra ca. 10 -15 til 10 -10 Joule (10 keV til 10 MeV i elektronvolt).

Da gamma-strålingen er elektromagnetiske bølger og ikke har nogen hvilemasse, er e / m uendelig. Det viser ingen afbøjning i enten magnetiske eller elektriske felter. Gamma quanta har meget højere energi end alfa- og beta-strålingspartikler.

Hvad er forskellen mellem Alpha Beta og Gamma Radiation?

• Alfa- og beta-stråling er strøm af partikler, der består af masse. Alfa partikler er He-4 kerner, og beta er enten elektroner eller positroner. Gamma-stråling er en elektromagnetisk stråling og består af høj energi quanta.

• Når alfa partikel frigives, ændres kernenummeret og atomnummeret for moderkernen (transformeres til et andet element). Ved beta henfald forbliver nukleonantalet uændret, mens atomnummeret stiger eller falder med 1 (igen omdannes til et andet element). Når et gammakvanta frigives, forbliver både nukleonnummer og atomnummer uændret, men kernens energiniveau falder.

• Alfa partikler er de tungeste partikler, og beta partikler har relativt meget lille masse. Gamma-strålingspartikler har ingen hvilemasse.

• Alfa partikler er positivt ladede, mens beta partikler kan have enten positiv eller negativ ladning. Et gammakvantum har ingen afgift.

• Alfa- og beta-partikler viser afbøjning, når de bevæger sig gennem magnetiske felter og elektriske felter. Alfa partikler har en lavere krumning, når de bevæger sig gennem elektriske eller magnetiske felter. Gamma-stråling viser ingen afbøjning.

Du kan også være interesseret i at læse:

1. Forskel mellem radioaktivitet og stråling

2. Forskel mellem emission og stråling