放射性甲状腺放射量是什么意思

放射系_百度百科
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放射系简介
放射系概况
radioactives eries
重放射性核素的递次衰变系列 。共有4个放射系,它们彼此独立。这些重放射性核素的电荷数Z都大于81。自然界存在3个天然放射系 ,其母核半衰期都很长 ,和地球年龄(约45.5亿年)相近或大于地球年龄,因而经过漫长的地质年代后还能保存下来。每一放射系中的核素主要通过,少数通过β-衰变形成亲代联系,且伴随有γ跃迁;有少数核素有分支放射衰变,但绝无β+衰变或轨道电子俘获;通过10余次衰变最后到达稳定的铅同位素。由于α衰变质量数改变4个单位,β-衰变质量数不变,每一放射系核素的质量数可以用4除,余数恒定,因此系内各核素可用4乘适当整数加该系的特定恒定数来表示。又称4n系,从232Th开始,终止于208Pb;又称4n+2系,从238U开始,终止于206Pb;又称4n+3系,从235U开始,终止于207Pb。另一个镎系又称 4n+1 系,是用核反应方法合成的人工放射系,母体是241Pu,最后衰变到稳定的209Bi,其中237Np的半衰期最长,为2.14×106年 ,因而以它的称谓命名。一些人工制造出的超铀元素,可衰变为各放射系的母体核素,因而可衔接在各放射系上面。
重放射性核素的递次衰变系列。它包括三个天然放射系和一个人工放射系。
自然界存在三个天然放射系,其母核半衰期都很长,和地球年龄(约45.4亿年)相近或大于地球年龄,因而经过漫长的地质年代后还能保存下来。它们的成员大多具有α,少数具有β-放射性,一般都伴随有γ辐射,但没有一个具有 β+放射性或轨道电子俘获的。每个放射系从母核开始,经过至少10次连续衰变,最后达到稳定的铅同位素。
放射系钍系
从232Th开始,经过10次连续衰变,最后到稳定核素208Pb。该系成员的质量数A都是4的整倍数,A=4n,所以钍系也叫4n系。母核232TH的半衰期为 1.41×1010年。子核半衰期最长的是228Ra,其值为5.76年。所以,钍系建立起长期平衡,需要几十年时间。
放射系铀系
从238U开始,经过14次连续衰变,最后到稳定核素206Pb。该系成员的质量数A 都是4的整倍数加2,A=4n+2,所以铀系也叫4n+2系。母核238U的半衰期为4.468×109年。子核半衰期最长的是234U,其值为2.45×105年。所以,铀系建立起长期平衡,需要几百万年的时间。
放射系锕系
从235U开始,经过11次连续衰变,最后到稳定核素207Pb。由于2
35U俗称锕铀,因而该系称为锕系。该系成员的质量数A都是4的整倍数加3,A=4n+3,所以锕系也叫 4n+3系。母核235U的半衰期为7.038×108年。子核半衰期最长的是 231Pa,其值为3.28×104年,所以,锕系建立起长期平衡,需要几十万年的时间。
除了上述三个天然放射系之外,还有用核反应方法合成的一个人工放射系──镎系。
放射系镎系
该系母体通常是238Pu。把 235U放在反应堆中照射。连续俘获3个中子,变成238U,再经过两次β-衰变,便得到238Pu。238Pu的半衰期是14.4年,经过13次衰变到209Bi。在这个放射系中237Np的半衰期最长,为2.14×106年,所以这个系称为镎系。该系成员的质量数A都是4的整倍数加1,A=4n+1,因此也叫4n+1系。
以上四个放射系的有关数据和衰变过程如图所示。
除了这四个放射系以外,碎片也往往形成递次衰变的放射系。例如, 由于可利用的裂变碎片都是人工产生的,所以裂变碎片放射系(也叫裂变碎片链)都属于人工放射系。
放射系参考书目
卢希庭主编:《原子核物理》,原子能出版社,北京,1981。  P. Marmier, E. Sheldon, Physics of Nuclei and particles, Academic Press, New York and London, 1969.  E. Segrè, Nuclei and particles,2nd ed., W.A.Benjamin, Reading, Mass., 1977.
企业信用信息什么是放射性
在当今社会里,几乎人人都听说过放射性。我们知道,在试验原子弹时要产生放射性,这也就是为什么放射性成了今天人类所面临的最严重的问题之一。放射性到底为什么对人类有危害呢?
让我们从原子说起吧。每个原子的结构都颇有点像我们的太阳系。原子核处在太阳的位置上,电子处在行星的位置并绕原子核旋转。原子核则由一个或一个以上的带正电荷的粒子所组成。
如果由某种原因使得原子释放出原子核中的一个或多个粒子,就会产生放射性。同时原子还会以射线(γ射线)的形式向外辐射能量。
目前有一些天然的放射性元素,也就是说,它们的原子在不停地释放核中的粒子。这时我们就说它们正在衰变。元素在放出粒子的同时,本身也发生变化。例如,天然放射性元素镭在放出粒子后,衰变成另外的元素,直到最后变成铅。
科学家们已经知道如何人工产生放射性。某种元素的原子受到其他粒子轰击后会产生衰变,从而产生放射性。受到轰击的原子将放出能量,因而这方面的机器被称为原子加速器。
放射性为什么有害于人类?让我们看看那些从衰变原子中释放出来的飞行粒子吧。如果这些粒子撞在其他原子上,会使它们也发生分裂,从而改变其化学性质。因而当这些粒子撞在人体细胞上的时候,就一定会使细胞产生变化。它们能破坏皮肤,破坏红血球,并使其他细胞发生异变。
所以说,在对人类有益的同时,放射性也是非常有害的,它会给人类生活带来破坏。
作者:孙延生
(本文来源:新民晚报
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网易公司版权所有辐射和放射性分别是什么?它们有何不同?
sb湿白0088
辐射指的是能量以电磁波或粒子(如阿尔法粒子、贝塔粒子等)的形式向外扩散.自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波和粒子的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式被称为辐射.放射是指元素从不稳定的原子核自发地放出射线(如α射线、β射线、γ射线等),而衰变形成稳定的元素而停止放射(衰变产物),这种现象称为放射性.区别就是,放射一定牵涉到物质变化(一种元素变成另一种元素),辐射则可能仅仅是能量变化.
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妇产科医生放射性元素_百度百科
放射性元素
放射性元素(确切地说应为)是能够自发地从不稳定的原子核内部放出粒子或射线(如、、等),同时释放出能量,最终衰变形成稳定的元素而停止放射的元素。这种性质称为放射性,这一过程叫做。含有放射性元素(如U、Th、Ra等)的矿物叫做放射性矿物。
放射性元素衰变过程
不论是东方还是西方,都有一大批人在追求“点石成金”之术,他们妄想把一些普通的矿石变成黄金。当然,这些炼金术之士的希望都破灭了,因为他们不知道一种物质变成另一种物质的根本在于原子核的变化。不过,类似于“点石成金”的事情一直就在自然界中进行着,这就是伴随着发生的“衰变”。
原子核的衰变
原子核放出α粒子或β粒子,由于核电荷数变了,它在周期表中[1]
的位置就变了,变成另一种原子核。我们把这种变化称之为原子核的衰变。铀-238放出一个α粒子后,核的质量数减少4,电荷数减少2,称为新核。这个新核就是钍-234核。这种衰变叫做。这个过程可以用下面的衰变方程表示:23892U→23490Th+42He。在这个衰变过程中,衰变前的质量数等于衰变后的质量数之和;衰变前的电荷数等于衰变后的电荷数之和。
大量观察表明,原子核衰变时电荷数和质量数守恒。在中,新核的质量数于原来的新核的质量数有什么关系?相对于原来的核在周期表中的位置,23892U在时产生的23490Th也具有放射性,它能放出一个而变为23491Pa(镤)。由于电子的质量比核子的质量小得多,因此,我们可以认为电子的质量为零、电荷数为-1、可以把电子表示为0-1e。这样,原子核放出一个电子后,因为其衰变前后电荷数和质量数都守恒,新核的不会改变但其电荷数应增加1。其衰变方程为:23490Th→23491Pa+0-1e。放出的衰变叫做。β衰变的实质在于核内的(10n)转化为了一个和一个电子。其转化方程为10n→11H+0-1e,这种转化产生的电子发射到核外,就是β粒子;与此同时,新核少了一个,却增加了一个质子。所以,新核质量数不变,而电荷数增加1。2个中子和2个质子能十分紧密地结合在一起,因此在一定的条件下他们会作为一个整体从较大的原子核中被抛射出来,于是,放射性元素就发生了。
原子核的能量也跟的能量一样,其变化是不连续的,也只能取一系列不连续的数值,因此也存在着能级,同样是能级越低越稳定。放射性的原子核在发生α衰变、时,往往蕴藏在核内的能量会释放出来,使产生的新核处于高能级,这时它要向低能级跃迁,能量以γ光子的形式辐射出来。因此,γ射线经常是伴随α射线和β射线产生的。当放射性物质连续发生衰变时,原子核中有的发生α衰变,有的发生β衰变,同时就会伴随着γ辐射。这时,放射性物质发出的射线中就会同时具有α、β和γ三种射线。
放射性同位素衰变的快慢有一定的规律。例如,氡-222经过α衰变为钋-218,如果隔一段时间测量一次氡的数量级就会发现,每过3.8天就有一半的发生衰变。也就是说,经过第一个3.8天,剩下一半的氡,经过第二个3.8天,剩有1/4的氡;再经过3.8天,剩有1/8的氡(图19.2-3)......因此,我们可以用半衰期来表示放射性元素衰变的快慢。放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间,叫做这种元素的半衰期。不同的放射性元素,半衰期不同,甚至差别非常大。例如,氡-222衰变为钋-218的时间为3.8天,镭-226衰变为氡-222的时间为1620年,铀-238衰变为钍-234的半衰期竟长达45亿年。衰变是里原子核的行为,而微观世界规律的特征之一在于“单个的微观世界是不可预测的”,即对于一个特定的氡原子,我们只知道它发生衰变的概率,而不知道它将何时发生衰变。一个特定的氡核可能在下1s就衰变,也可能在10min内发生衰变,也可能在200再衰变。然而,量子理论可以对大量原子核的行为做出统计预测。例如,对于大量氡核,可以准确地预言在1s后,10min后,或200万年后,各会剩下百分之几没有衰变。放射性元素的半衰期,描述的就是这样的。放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定的,跟原子所处的化学状态核外部条件都没有关系。一种放射性元素,不管它是以的形式存在,还是与其他元素形成化合物,或者对它施加压力、提高温度,都不能改变它的。这是因为压力、温度与其他元素的化合等,都不会影响的结构。
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