游離輻射- 維基百科,自由的百科全書
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人造輻射與用途
游離輻射
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游離輻射的標誌。
此標誌的含義是「當心游離輻射」,預示著標誌掛放處可能存在被輻射照射的危險。
非游離輻射的標誌。
游離輻射(英語:ionizingradiation)又稱電離輻射[1],是指波長短、頻率高、能量高的射線(粒子或波的雙重形式)。
輻射可分為游離輻射和非游離輻射,游離輻射可以從原子或分子裡面電離過程(Ionization)中作用出至少一個電子。
反之,非游離輻射則不行。
游離能力,決定於射線(粒子或波)所帶的能量,而不是射線的數量。
如果射線沒有帶有足夠游離能量的話,大量的射線並不能夠導致游離。
目次
1分類
2人造輻射與用途
3天然輻射
4危害性與輻射的作用方式
5電離輻射的一般接觸機會
6電離輻射的量和單位
7參見
8參考文獻
9外部連結
分類[編輯]
游離輻射包含:α射線(α粒子)、β射線(β粒子)、中子等高能粒子流與γ射線、X射線等高能電磁波,而被稱為宇宙射線的高能粒子射線則兩者皆有。
電磁波(光子)的游離能力,隨著電磁波譜變化,電磁波譜中的γ射線、X射線幾乎可以電離任何原子或分子。
電磁波的頻率愈高,能量愈強,電離能力愈強。
在電磁波譜上,遠紫外線,電離能力較強;
直接游離輻射:具有足夠動能的、碰撞時能引起介質游離的帶電粒子組成的輻射。
[2]
間接游離輻射:具有足夠動能的、碰撞時能產生帶電粒子從而引起介質游離的不帶電粒子組成的輻射。
非游離輻射是指與X射線相比之下波長較長的電磁波,由於其能量低,不能引起物質的游離,故稱為非游離輻射。
如近紫外線與可見光、紅外線、微波和無線電波等游離能力較弱的電磁波。
人造輻射與用途[編輯]
游離輻射被範用在醫療領域,如:X光檢驗,癌症治療;
游離輻射也能用於工程領域,如:核能發電、靜電消除,非破壞性檢驗;[3]
在軍事領域裡,有利用核爆炸製造巨量游離輻射的武器,如髒彈和中子彈。
因為大量的游離輻射對人體極為有害,可阻延新陳代謝中舊有壞細胞之凋亡並導致細胞停止分裂,從而會引發癌症、不孕、基因突變等生物細胞異常情況。
天然輻射[編輯]
一些天然核素會自然發出遊離輻射,例如鐳、鈽等核素,會釋放游離輻射。
正常的生活環境下,也會有少量的游離輻射,稱背景輻射,是由自然界的氡氣產生。
危害性與輻射的作用方式[編輯]
主條目:急性輻射綜合症
游離輻射對人體的危害性極大,因為一般游離輻射是看不到的,而具有放射性的微塵極其細小不易被察覺,因而受害者可能會在不知不覺中被過量照射或吸入大量放射微塵。
在短時間內過量照射或吸入大量放射微塵會引起急性放射病,可出現噁心、嘔吐、腹痛和脫髮等症狀,其造血功能、消化系統和神經系統亦可能出現異常;而放射性核素長期超量蓄積在體內,可引起慢性放射病。
過量游離輻射有致癌和致畸作用。
外照射:游離輻射在人體外的輻射源對人體產生作用。
內照射:放射性核素進入人體,直接對人體內部產生作用。
游離輻射的一般接觸機會[編輯]
核工業系統:放射性物質開採、冶煉、核電站、核反應爐。
射線發生器生產和使用:加速器、醫療X光檢驗。
放射性核素生產和使用:科研實驗。
天然放射性核素伴生:稀土礦。
游離輻射的量和單位[編輯]
活度:單位時間內的衰變數,稱為活度。
暴露量:射線對空氣的游離能力。
吸收劑量:每單位被照物質吸收任何游離輻射的平均能量。
等效劑量:吸收劑量×加權因數,衡量不同類型游離輻射的生物學效應(一般應用在輻射防護中)。
物理量
舊單位
新單位
換算關係
活度
居里(Ci)
貝克勒爾(Bq)
1Ci=3.7×1010Bq
暴露量
倫琴(R)
庫倫/千克(C/kg)
1R=2.58×10-4C/kg
吸收劑量
拉德(rad)
格雷(Gy)
1Gy=100rad
等效劑量
侖目(rem)
西弗(Sv)
1Sv=100rem
參見[編輯]
放射性、放射線
電磁波譜
核武器
車諾比核事故
三哩島核泄漏事故
福島第一核電站事故
參考文獻[編輯]
^http://terms.naer.edu.tw/detail/367412/
^游離輻射防護安全標準.2003-1-30.[2013-09-21].(原始內容存檔於2013-09-21).
^国家环境保护局.2007-12-03.[2013-09-21].(原始內容存檔於2013-09-21).
外部連結[編輯]
(繁體中文)非屬原子能游離輻射管制網-首頁
(繁體中文)NRSL協助草擬游離輻射認證之技術規範之單位
游離輻射的傷害-林杰樑醫師
(英文)TheNuclearRegulatoryCommission(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)regulatesmostcommercialradiationsourcesandnon-medicalexposuresintheUS:
閱論編核技術科學
物理學
化學
工程
原子核
核分裂
核融合
輻射
游離輻射
軔致輻射
燃料
氚
氘
氦-3
可裂變物質
增殖性材料
核燃料循環
同位素分離
核材料
鈾
濃縮鈾
貧鈾
鈽
釷/釷燃料發電
中子
中子溫度
熱中子
快中子
聚變中子
中子截面
中子俘獲
中子活化
中子毒物
中子輻射
中子發生器
中子反射體
核反應爐核分裂反應爐按慢化劑分類輕水反應爐
PWR
BWR
ABWR
SCWR
重水反應爐
PHWR
加拿大重水鈾反應爐
SGHWR
ATR(日語:新型転換炉)
石墨慢化反應爐
球床反應爐(PBMR)
VHTR
超高溫實驗堆
RBMK
Magnox(英語:Magnox)
AGR(英語:AGR)
氟鋰鈹(FLiBe)熔鹽反應爐(MSR)(無)FR
快中子增殖反應爐
LMFR(英語:Liquidmetalcooledreactor)
IFR(英語:IntegralFastReactor)
TWR
SSTAR
NFR
加速器驅動次臨界反應爐
按核反應爐冷卻劑(英語:Nuclearreactorcoolant)分類的第四代反應爐
GFR
LFR(英語:Leadcooledfastreactor)
SFR
核融合反應爐按約束方式分類磁約束
托卡馬克
球磁機(英語:Spheromak)
仿星器
RFP(英語:Reversedfieldpinch)
FRC(英語:Field-reversedconfiguration)
懸浮偶極
慣性約束
慣性局限融合
Z箍縮(英語:Z-pinch)
氣泡聚變(英語:Bubblefusion)
熔凝器
靜電
MTF(英語:Magnetizedtargetfusion)
其它
μ子催化
熱釋電聚變(英語:Pyroelectricfusion)
Migma裝置(英語:Migma)
Polywel裝置(英語:Polywell)
DPF(英語:Denseplasmafocus)
核電站
核子反應爐列表
空泡係數
不停機添加燃料
核動力
國家
經濟(英語:Economicsofnewnuclearpowerplants)
聚變能
RTG
核動力推進
火箭
核安全
國際核事件分級表
核醫學醫學影像學按輻射分類伽馬射線探傷機(英語:Gammacamera)
閃爍掃描法(英語:Scintigraphy)
PET
SPECT(英語:Singlephotonemissioncomputedtomography)
X光
投射X射線攝影(英語:Projectionalradiography)
X射線計算機斷層成像
治療
快中子療法(英語:Fastneutrontherapy)
放射治療
螺旋斷層放射性治療(英語:Tomotherapy)
質子治療
近距離放射治療
中子捕獲治療(NCT)
硼中子俘獲治療(BNCT)
放射藥理學
放射手術
武器主題
歷史
設計(泰勒-烏拉姆構型)
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核軍備競賽
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核爆
影響(英語:Effectsofnuclearexplosions)
核試驗
地下核試驗
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擴散
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爆炸當量
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低放射性廢物
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關於核武器的爭論
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鈾礦開採的爭論(英語:Uraniumminingdebate)
廢止核電
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伽馬射線
X射線
紫外線
可見光
紅外線
兆赫輻射
微波
無線電波
← 波長越短 波長越長 →← 頻率越高 頻率越低 →
可見光
紅
橙
黃
綠
青
藍
紫
微波
W波段(英語:Wband)
V波段(英語:Vband)
Q波段(英語:Qband)
Ka波段
K波段
Ku波段
X波段
S波段
C波段
L波段
無線電波
兆赫輻射(THF)
極高頻(EHF)
超高頻(SHF)
特高頻(UHF)
甚高頻(VHF)
高頻(HF)
中頻(MF)
低頻(LF)
甚低頻(VLF)
特低頻(ULF)
超低頻(SLF)
極低頻(ELF)
波長
微波
短波
中波
長波
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C型肝炎
人類乳突病毒
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1類致癌物
2A類致癌物
2B類致癌物
3類致癌物(英語:ListofIARCGroup3carcinogens)
己內醯胺(第4類)
#世衛基本藥物(WHO-EM)
‡從市場撤回
臨床試驗:
†第三階段
§未到第三階段
閱論編輻射(物理與健康)主文章非游離輻射
聲放射力
紫外線
可見光
紅外線
微波
無線電波
游離輻射
α粒子
背景輻射
β粒子
宇宙射線
伽馬射線
核分裂
核融合
放射性
核反應爐
核武器
粒子加速器
放射性同位素
X射線
地球輻射平衡
電磁波
熱輻射
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分類:放射性放射生物學輻射健康影響突變原致癌物質隱藏分類:含有英語的條目包含BNE標識符的維基百科條目包含BNF標識符的維基百科條目包含GND標識符的維基百科條目包含LCCN標識符的維基百科條目包含NARA標識符的維基百科條目包含NDL標識符的維基百科條目包含NKC標識符的維基百科條目包含SUDOC標識符的維基百科條目
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