射线地种类及特性

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1、实用标准文案射线的种类及特性  伽马射线  伽马射线,或γ射线是原子衰变裂解时放出的射线之一。此种电磁波波长很短,穿透力很强,又携带高能量,容易造成生物体细胞内的DNA断裂进而引起细胞突变、造血功能缺失、癌症等疾病。  但是它可以杀死细胞,因此也可以作杀死癌细胞,以作医疗之用。  1900年由法国科学家P.V.维拉德(PaulUlrichVillard)发现,将含镭的氯化钡通过阴极射线,从照片记录上看到辐射穿过0.2毫米的铅箔,拉塞福称这一贯穿力非常强的辐射为γ射线,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。  1.γ射线

2、波长短于0.2埃的电磁波。由放射性同位素如60Co或137Cs产生。是一种高能电磁波,波长很短(0.001-0.0001nm),穿透力强,射程远,一次可照射很多材料,而且剂量比较均匀,危险性大,必须屏蔽(几个cm的铅板或几米厚的混凝土墙)。  2.X射线波长介于紫外线和γ射线间的电磁辐射。由德国物理学家W.K.伦琴于1895年发现,故又称伦琴射线。是由x光机产生的高能电磁波。波长比γ射线长,射程略近,穿透力不及γ射线。有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。精彩文档实用标准文案  3.β射线由放射性同位素(如32P、35S等)衰变

3、时放出来带负电荷的粒子。在空气中射程短,穿透力弱。在生物体内的电离作用较γ射线、x射线强。β射线是高速运动的电子流0/-1e,贯穿能力很强,电离作用弱,本来物理世界里没有左右之分的,但β射线却有左右之分。在β衰变过程当中,放射性原子核通过发射电子和中微子转变为另一种核,产物中的电子就被称为β粒子。在正β衰变中,原子核内一个质子转变为一个中子,同时释放一个正电子,在“负β衰变”中,原子核内一个中子转变为一个质子,同时释放一个电子,即β粒子。  4.中子不带电的粒子流。辐射源为核反应堆、加速器或中子发生器,在原子核受到外来粒

4、子的轰击时产生核反应,从原子核里释放出来。中子按能量大小分为:快中子、慢中子和热中子。中子电离密度大,常常引起大的突变。目前辐射育种中,应用较多的是热中子和快中子。  5.紫外光或者紫外线,是一种穿透力很弱的非电离辐射。核酸吸收一定波长的紫外光能量后,呈激发态,使有机化合物加强活动能力,从而引起变异。可用来处理微生物和植物的花粉粒。  6.激光二十世纪六十年代发展起来的一种新光源。精彩文档实用标准文案  激光也是一种电磁波。波长较长,能量较低。由于它方向性好,仅0.1°左右偏差,单位面积上亮度高,单色性好,能使生物细胞发

5、生共振吸收,导致原子、分子能态激发或原子、分子离子化,从而引起生物体内部的变异。  各种射线,由于电离密度不同,生物效应是不同的,所引起的变异率也有差别。为了获得较高的有利突变,必须选择适当的射线,但由于射线来源、设备条件和安全等因素,目前最常用的是γ射线和x射线。  可见光,红外线,紫外线等,是由源自外层电子引起。伦琴射线由内层电子引起。γ射线是由原子核引起。案例4射线的探测与防护一、教学内容分析1、内容与地位这部分知识属于《普通高中物理课程标准》选修模块“选修2-3”中的第五章第4节内容,是本模块二级主题“原子结构与

6、核技术”中关于原子结构及放射性知识部分的最后一节。通过本节内容的研习,让学生对射线有更切身的感受,并知道射线防护知识,增强自我保护和环境保护的意识。精彩文档实用标准文案此前的三节学习,学生对原子结构及原子核衰变规律(如半衰期)、放射性同位素的应用等知识已有了解,同时也已接触了相关的力、热、电、磁等相关知识。但是,学生对探测射线的仪器及射线污染等切身体验和感受不多,所以,在指导学生研习这节内容时,要充分做好可能的实验演示,若确无条件演示,也应利用多媒体将相关仪器加以展示并讲清其原理。让学生了解人类认识微观世界的方法和体会科

7、学与技术的紧密联系。2、教学目标(1)了解现代探测放射线的方法,开拓学生视野。同时让学生了解人类是怎样认识微观世界的。(2)知道简单的放射性防护措施。增强自我防护与环境保护意识。3、教学重点、难点重点:通过对现代几种常用探测射线的方法,包括威耳孙云室、气泡室、计数器等仪器及其探测方法的原理、使用方法等的简要介绍,让学生了解人类认识微观世界的方法和途径,并体会科学与技术的紧密联系。难点:实验的成功演示及方法引申。二、教学案例设计(一)引入新课教师:通过前面的学习,我们知道原子核发生衰变时会放射出α、β、γ精彩文档实用标准文

8、案等射线,这些射线有着广泛的用途。然而,这些射线我们看不见也摸不着,当初科学家们是怎么发现并研究这些射线的呢?另外,大家知道射线的广泛用途的同时,可能也知道这些射线也会产生严重污染,那么,我们又是如何对射线进行防护呢?这就是我节课我们要研习的问题。(二)[板书]射线的探测与防护教师:我们可以观察弹簧的形变,可以测量乒

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