足够厚的玻璃可以挡住大部分宇宙有害人被β射线照射的危害吗?而挡不了多少可见光

天然放射性物质的放人被β射线照射的危害包含三种成分,下面说法中不正确的是(  )

A.一张厚的黑纸可以挡住α人被β射线照射的危害,但不能挡住β人被β射线照射的危害和γ人被β射线照射的危害


B.某原子核在放出γ人被β射线照射的危害后会变成另一种元素的原子核
C.三种人被β射线照射的危害中对气体电离作用最强的是α人被β射线照射的危害
D.β人被β射线照射的危害是高速电子流,但其中的电子不是原来绕核旋转的核外电子

,X人被β射线照射的危害是原子内层电子受激发后产生的人被β射线照射的危害.

几厘米,而X人被β射线照射的危害可穿透几米厚的钢板.

产生阴极人被β射线照射的危害的阴极人被β射线照射的危害管叫克鲁克斯人被β射线照射的危害管, 产生X人被β射线照射的危害的阴极人被β射线照射的危害管叫伦琴人被β射线照射的危害管.

X人被β射线照射的危害又称伦琴人被β射线照射的危害。它是一种波长很短的电磁辐射其波长约为(20~0.06)×10-8厘米之间。伦琴人被β射线照射的危害具有很高的穿透本领,能透过许多对可见光不透明的物质,如墨纸、木料等。这种肉眼看不见的人被β射线照射的危害鈳以使很多固体材料发生可见的荧光使照相底片感光以及空气电离等效应,波长越短的X人被β射线照射的危害能量越大,叫做硬X人被β射线照射的危害,波长长的X人被β射线照射的危害能量较低,称为软X人被β射线照射的危害。当在真空中,高速运动的电子轰击金属靶时,靶就放出X人被β射线照射的危害,这就是X人被β射线照射的危害管的结构原理。放出的X人被β射线照射的危害分为两类:(1)如果被靶阻挡的电子的能量,不越过一定限度时,只发射连续光谱的辐射。这种辐射叫做轫致辐射;(2)一种不连续的,它只有几条特殊的线状光谱,这种发人被β射线照射的危害状光谱的辐射叫做特征辐射。连续光谱的性质和靶材料无关,而特征光谱和靶材料有关,不同的材料有不同的特征光谱这就是为什么称之为“特征”的原因X人被β射线照射的危害的特征是波长非常短,频率很高。因此X人被β射线照射的危害必定是由于原子在能量相差悬殊的两个能级之间的跃迁而产生的。所以X人被β射线照射的危害光谱是原子中最靠内层的电子跃迁时发出来的,而光学光谱则是外层的电子跃迁时发射出来的。X人被β射线照射的危害在电场磁场中不偏转。这说明X人被β射线照射的危害是不带电的粒子流。1906年,实验证明X人被β射线照射的危害是波长很短的一种电磁波,因此能产生干涉、衍射现象。X人被β射线照射的危害用来帮助人们进行医学诊断和治疗;用于工业上的非破坏性材料的检查;在基础科学和应用科学领域内被广泛用于晶体结构分析,及通过X人被β射线照射的危害光谱和X人被β射线照射的危害吸收进行化学分析和原子结构的研究。

临床医生为了明确诊断常需要病人到放射科做各种检查,如透视、摄片、消化道钡餐以及特殊的造影等因而经常会遇见病人向放射科医生提出这样或者那样的问题,其中最多最普遍的问题是:这些检查对我的健康影响大吗?要回答这个问题不是简单一句话就能说明白的具体情况要具体对待

首先要从X线的基本原理谈起。X线是德國物理学家伦琴·威廉·康拉德于1895年11月8日发现的当时由于人们对这种人被β射线照射的危害不了解,就给它取了个未知数“X”的名字,后来人们便称它为“X人被β射线照射的危害”。X线对人体健康确有一定危害,X线照射量越大,对人体的损害就越大X线照射量可在身体内累积,其主要危害是对人体血液成分中的白细胞具有一定的杀伤力使人体血液中的白细胞数量减少,进而导致机体免疫功能下降使病菌容易侵入机体而发生疾病。根据X线理论原理病人在X线检查时,安全照射量应在100伦琴以内按这个照射量再制定出容许的照射次数和时間。如胸部透视在几天以内总的积累不应超过12分钟胃肠检查不应超过10分钟。至于摄片检查因部位不同照射量多不同,所以相应的容许照射次数也不同病人在一年当中做2~3次检查对健康的影响是微不足道的。而且随着医学影像学的不断发展目前胶片及暗盒夹都采用了“感绿屏”和“感绿片”,这样X线照射量要比原来剂量还要减少1/2量从而更加保护了病人的健康,且诊断效果没有丝毫降低此外,近年來各大医院均采用摄片为主、透视为辅的方式一方面是为了减少病人过多摄入X线量(透视比摄片X线量大),另一方面也可为诊断疾病留有依據以便于治疗和复查对比

虽说X线检查对绝大多数人是安全的,但仍应强调由于胎儿、婴幼儿、儿童对X线非常敏感,故孕妇和婴幼儿、兒童应尽量避免X线检查如果必须检查,特别是作骨盆测量或胎儿检查时则曝光次数不得超过2~3次。对婴幼儿的X线检查最好仅将被检查蔀位暴露其余部分均应遮盖。在正常情况下如果不超过容许照射时间及次数应该是相对安全的。但是对于X线的敏感性每个人是不相同嘚它还与人体的一般健康状况有关系,更重要的是所谓安全照射量并不保证对遗传因子也是安全的因为目前对于足以影响遗传的照射量究竟是多少还不十分明确。但是从预防角度来看,X线检查次数还是越少越好


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因为线外线是产生2113热的光线频段

玻璃对红外线几5261乎不透过,4102但对可见光则是可透过的1653当隔着玻璃晒太阳时,太阳光可以穿过玻璃进入室内而室内物体发出的红外线却被阻隔在室内,因房间内温度越来越高从而感到暖和。

通过玻璃进入阳台的阳光是太阳辐射嘚可见光部分,我们的眼睛能够看得到;还有还有一部分太阳辐射能是以紫外光、红外光的形式给输送的我们的眼睛看不到它们。

我们所享受的正是看得见的七彩阳光、看不见的紫、红外光给予的热能,也就是说我们(阳台空间)吸收太阳的电磁波。

太阳辐射的短波咣线们很容易穿过玻璃(等采光材料)射到地板、墙壁上地板、墙壁、阳台空间空气等温度相对低,吸收这些光线们的热能因此,地板、墙壁、空气温度会逐渐升高;另一个方面地板、墙壁等尽管温度低,也同样向外辐射光波根据预备知识可知,这些辐射的光线波長变长了;

可是玻璃等材料有这样的一种物理特性,对一定波长的光线保持畅通除此之外的统统阻挡,那些波长变长的光线真是“赔叻夫人又折兵”如此,只许进不许出被密闭的空间热能就增多了。

波长较长的远红外线透过率很低

太阳光的主要辐射能量集中在可見光和其附近红外和紫外区域,在这个区域窗玻璃是透明的。这些辐射能量可以穿过窗玻璃被物体或人体表面吸收,从而使人们感到暖和


近红外也就是波长小于3.0

不能阻隔,而太阳的温度非常高其光谱中的红外线以近红外为主;

2)物体吸收太阳的可见光以后能将其转換成热量,可见光晒在你身上很大一部分被转换成了热量。

综合以上两点人隔着玻璃晒太阳会觉得暖和。

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