射线的种类及特性.doc
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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流射线的种类及特性【精品文档】第 12 页射线的种类及特性伽马射线伽马射线,或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(Paul Ulrich Villard)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射线,是继、射线后发现的第三种原子核射线。1. 射线 波长短于0.2埃的电磁波。由
2、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。波长比射线长,射程略近,穿透力不及射线。有危险,应屏蔽(几毫米铅板)。 3. 射线 由放射性同位素(如32P、35S等)衰变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射线、x射线强。射线是高速运动的电子流0/-1e,贯穿
3、能力很强,电离作用弱,本来物理世界里没有左右之分的,但射线却有左右之分。在衰变过程当中,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粒子。在正衰变中,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
4、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。 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
5、起。伦琴射线由内层电子引起。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。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
6、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
7、变时会放射出、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,可以测量乒乓球的大小,但是,我们用肉眼很难观察玻璃瓶的受力形变,而用肉眼直接观察分子的大小和分子的运动,则更是不可能。可是,现在我们大家对玻璃瓶的微小形变和分子大小及分子运动都有了相当的了解。想想看,我们是如何做到这些的?学生1:我们选用了扁圆形的玻璃瓶,并在瓶里装满红色的墨水,这
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