Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Модное кулинарное Шоу! Игра в ресторан, приготовление блюд, декорирование домов и преображение внешности героев.

Кулинарные истории

Казуальные, Новеллы, Симуляторы

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
330
NuclearHare
3 года назад
Наука | Научпоп

Ядерная физика от А до Я: Т - Тормозное излучение⁠⁠

Рубрика "Ядерная физика от А до Я".

Научные сотрудники и преподаватели МИФИ объясняют термины из ядерной физики, физики элементарных частиц, астрофизики и космологии простыми словами.

Тема выпуска: Т - Тормозное излучение

Ядерная физика Физика Излучение Видео Научпоп YouTube
7
43
ProstoPikabist
ProstoPikabist
3 года назад

"ЧТО ТАКОЕ РЕНТГЕН И ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗИВЕРТА" или "ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИИ"⁠⁠

Мы уже рассказывали о том, что такое радиация в принципе (см. мою первую статью здесь же). Теперь так же коротко и очень понятным языком обсудим единицы её измерения. Надо сказать, вопрос этот не слишком сложный, но, тем не менее, иногда здесь происходит некоторая путаница.

Начнём с того, что для измерения активности радиоактивных материалов в системе СИ используется такая единица как беккерель (Бк). Фактически это дело показывает то, сколько распадов в секунду происходит в данном веществе за 1 с. Поэтому 1 Бк = 1 с^-1. То есть, речь идёт именно о процессах "внутри" радионуклида, а не об информации о "радиации вокруг" него. Внесистемная единица измерения активности – кюри (Ки). 1 Ки = 3,7 * 10^7 Бк.

Теперь непосредственно о самой радиации. Существует такое понятие как экспозиционная доза. По сути, она просто характеризует способность фотонного (гамма) излучения ионизировать окружающий воздух и представляет собой отношение суммарного заряда ионов, образованных в результате действия излучения, к массе воздуха, на который это действие оказывалось. Соответственно единица измерения экспозиционной дозы – кулон на килограмм (кл/кг). Внесистемная единица измерения – это тот самый рентген (Р). 1 Р = 2,58*10^-4 кл/кг. Мощность экспозиционной дозы измеряется в амперах на килограмм (А/кг) или в рентгенах в секунду (Р/с). На практике, впрочем, часто используют рентгены в час (Р/ч). А мощность – она и есть мощность. Её значение даёт понять, "насколько сильное" гамма-излучение присутствует в данном месте, "сколько рентген воздействует на объект за секунду или за час".

Также существует понятие поглощённой дозы. Это – величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу. Чтобы было понятно, скажем так. Если экспозиционная доза скорее характеризует само по себе излучение (только гамма), то поглощённая – показывает именно "количество" действия излучения (какого-нибудь) на что-либо, "сколько радиации здесь подействовало на объект". Формулировки, разумеется, мягко говоря, некорректные, но весьма наглядные и понятные. В системе СИ данная величина измеряется в греях (Гр). Один грей равен одному джоулю (энергии) на килограмм (вещества) (Дж/кг). Кроме того, есть несистемная единица под название "рад", равная 0,01 Гр. Фактически именно поглощённая доза является основополагающей в дозиметрии. Она показывает именно действие энергии на вещество и применима к радиоактивному излучению любого вида. В общем и целом, в большинстве случаев можно считать, что "100 рентген гамма-излучения равны 100 радам или 1 грею". То есть, в среднем, объект, помещённый в среду, в которой наблюдается мощность гамма-излучения 100 Р/ч, за час получит дозу в 1 грей. А за 2 часа, как несложно догадаться – 2 грея. Хотя на самом деле там всё будет зависеть от конкретной энергии конкретных частиц. Но в среднем – примерно как-то так.

Теперь самое интересное. Дело в том, что разные виды излучения (альфа, бета, гамма...) по-разному воздействуют на живые организмы. Ранее мы уже отмечали, что альфа-излучение может быть гораздо опаснее, чем бета (другой вопрос, что оно должно ещё как-то "попасть в организм", а для него это сложнее). Поэтому для оценки биологического эффекта облучения организма была придумана эквивалентная доза излучения, измеряемая в зивертах (Зв). Она равна поглощённой (организмом или его частью) дозе, умноженной на так называемый взвешивающий коэффициент данного вида излучения. То есть, величину энергии, полученной организмом или его частью, просто умножают на коэффициент, который у каждого вида излучения свой. Для гамма-излучения он равен 1. Следовательно, в этом (и самом распространённом) случае эквивалентная доза (в Зв) будет численно равна поглощённой (в Гр). Есть и внесистемная единица измерения эквивалентной дозы: бэр (биологический эквивалент рентгена), который равен 0,01 Зв. Таким образом, если человек пробыл 3 часа в местности, мощность экспозиционной дозы в которой составляет 30 Р/ч, то поглощённая им доза излучения примерно такова: 3 * 30 = 90 (рад) = 0,9 (Гр), что в эквиваленте равно 90 (бэр) или 0,9 (Зв).

Для бета-частиц и рентгеновского излучения взвешивающий коэффициент также равен 1.

Для протонного принимается равным 2.

Для альфа-частиц и осколков деления атомов – 20.

Что касается нейтронного излучения, то оно сильно различается по энергии этих самых нейтронов, и здесь коэффициент может быть от 2 до 21.

Получается, что 1 час воздействия альфа-излучения на организм как бы соответствует целым 20 часам воздействия гамма-излучения.

Вообще говоря, учитывая, что для "обычной" радиации (гамма) все три величины численно примерно равны, в дозиметрах часто показывается не мощность экспозиционной дозы в Р/ч, а именно мощность эквивалентной в Зв/ч (на самом деле - обычно в микрозивертах). Кстати говоря, в среднем по Земле естественное её значение составляет около 0,20 мкЗв/ч (20 мкР/ч). Нормой считается излучение до 0,30 мкЗв/ч, хотя по факту абсолютно безопасно для человеческого организма и постоянное пребывание в местности с 0,50 мкЗв/ч.

Всё? Нет, не всё. Излучение ещё и по-разному может действовать на различные ткани и органы организма. Например, глаза могут быть более чувствительны, чем кожа. Для оценки действия излучения на конкретные "места организма" используется ещё один коэффициент, на который умножается суммарная эквивалентная доза облучения организма. Полученная величина называется эффективной дозой и измеряется в тех же единицах, что и эквивалентная. Например, для желудка и лёгких коэффициент равен 0,12, для кожи – 0,01.

Какие конкретно эквивалентные дозы излучения приводят к развитию лучевой болезни? Это тема для отдельного разговора. Если совсем вкратце, то за довольно короткий промежуток времени человек должен успеть получить дозу 100 Р = 1 рад = 1 Гр = 100 бэр = 1 Зв (для гамма-излучения). Да, да, вероятно, именно поэтому знаменитый бар в "Сталкере" был назван именно так.

Автор: Сергей Смолин.

"ЧТО ТАКОЕ РЕНТГЕН И ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗИВЕРТА" или "ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИИ" Физика, Наука, Техника, Радиация, Излучение, Рентген, Зиверт, Нейтрон, Атом, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Физика Наука Техника Радиация Излучение Рентген Зиверт Нейтрон Атом Длиннопост
9
30
akatosh199512
akatosh199512
3 года назад
Исследователи космоса

Излучение со стороны миллисекундного пульсара PSR J0218+4232⁠⁠

Излучение со стороны миллисекундного пульсара PSR J0218+4232 Космос, Пульсар, NASA, Излучение

Анализируя данные, собранные при помощи космической обсерватории Fermi («Ферми») НАСА и детектора Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov (MAGIC), международная команда астрономов изучила миллисекундный пульсар, известный как PSR J0218+4232. Результаты этого исследования позволяют глубже понять излучение со стороны этого источника.


Пульсары представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с мощным магнитным полем, испускающие потоки электромагнитного излучения. Наиболее быстро вращающиеся пульсары, период собственного вращения которых составляет менее 30 миллисекунд, известны как миллисекундные пульсары. Астрономы полагают, что объекты этого класса формировались в двойных системах, когда изначально более массивная компонента превращалась в нейтронную звезду, скорость вращения которой затем постепенно возрастала за счет аккреции материи со стороны второй звезды.


Источник PSR J0218+4232 (или сокращенно J0218), находящийся на расстоянии около 10 270 световых лет от Земли, представляет собой миллисекундный пульсар с периодом вращения в 2,3 миллисекунды. Он движется по общей орбите с периодом в двое суток со звездой-компаньоном – белым карликом массой около 0,2 массы Солнца. Объект J0218 имеет экстремально мощное магнитное поле индукцией примерно в 100 000 гауссов. Более того, его характеристический возраст составляет примерно 500 миллионов лет, а мощность электромагнитного излучения, выделяемая за счет замедления вращения, эквивалентна приблизительно 240 дециллионов эргов в секунду, что делает его одним из самых молодых и высокоэнергетических миллисекундных пульсаров, известных на настоящее время.


Предыдущие исследования объекта J0218 указывали на то, что он может являться одним из лучших кандидатов для поиска гамма-излучения сверхвысоких энергий (энергией выше 100 гигаэлектронвольт). Поэтому команда астрономов под руководством Пабло М. Сэз Паркинсона (Pablo M. Saz Parkinson) из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США, проанализировала многолетние данные наблюдений источника J0218, проводимых при помощи обсерваторий Fermi и MAGIC НАСА.


Анализ данных наблюдений показал наличие пульсирующего излучения с энергией выше 25 гигаэлектронвольт со стороны источника J0218, но полное отсутствие излучения с энергией выше 100 гигаэлектронвольт. Проведя многосторонний анализ полученных результатов с использованием компьютерного моделирования, авторы работы пришли к выводу, что обнаружение гамма-излучения сверхвысоких энергий со стороны источника J0218 при помощи детекторов текущего поколения, таких как Fermi и MAGIC, является затруднительным. Ситуация может измениться с введением в эксплуатацию обсерваторий нового поколения, таких как Cherenkov Telescope Array (CTA), запуск которой состоится уже в 2022 г., указывают авторы.


Исследование представлено на arxiv.org.


https://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=...

Показать полностью
Космос Пульсар NASA Излучение
4
deftones565
deftones565
3 года назад

Выключайте роуторы, анкология зашкаливает!!!⁠⁠

Прошу не ругать за шакалистое фото...

Разбирал старые фото, нашел вот такое чудо...Лет пять назад жил у нас в доме замечательный сосед, постоянно подобное расклеивал...потом пропал куда-то, видимо домой, на Нибиру отправился, а может в Степана Скворцова отдыхает...

Выключайте роуторы, анкология зашкаливает!!! Теория заговора, Борьба с лженаукой, Шапочка из фольги, Излучение
Показать полностью 1
Теория заговора Борьба с лженаукой Шапочка из фольги Излучение
9
0
PeterMRus
PeterMRus
4 года назад

Так куда там петрушку девать?⁠⁠

Так куда там петрушку девать? Комментарии на Пикабу, Излучение, Яблоки, Петрушка, Длиннопост
Так куда там петрушку девать? Комментарии на Пикабу, Излучение, Яблоки, Петрушка, Длиннопост

#comment_207423078
@Vigourious, вы в телевизоре
ссылка на оригиналый пост:
Пойман мощный импульс, летевший к Земле 7,5 миллиарда лет

Показать полностью 2
Комментарии на Пикабу Излучение Яблоки Петрушка Длиннопост
5
742
Cat.Cat
Cat.Cat
4 года назад
Лига историков

"Я исследовал, а не думал"⁠⁠

Именно так ответил Рентген, раздраженный вопросом журналиста о своих чувствах в момент открытия им 8 ноября 1895 года “икс-лучей” впоследствии названных в его честь. Впрочем, он никогда не хотел, чтобы их так называли. И вообще, был скромным и нелюдимым хиккой


Великий ученый Вильгельм Конрад Рентген родился 27 марта 1845 года в семье суконного фабриканта, в небольшом городке Линнеп, что под Дюссельдорфом.


Через 3 года семья переехала в Голландию, в город Апельдорн. Юного Вильгельма ожидало обучение в частной школе, а затем, в 16 лет, он поступает в Утрехтскую Техническую школу. Через 2 года среди его вещей найдут крайне злую карикатуру на учителя, нарисованную однокурсником. Рентген имя товарища не сдал, был за то нещадно завален на экзамене и изгнан из технической школы без аттестата зрелости “за грубое нарушение дисциплины”..

"Я исследовал, а не думал" Cat_Cat, История, Рентген, Медицина, Излучение, Ученые, Биография, Длиннопост

Сам Вильгельм Конрад собственной персоной


Такой “волчий билет” не давал ему право поступить в Утрехтский же университет, но Рентген добился права посещать лекции вольнослушателем.


Через год Вильгельм Конрад узнает, что в Швейцарии для поступления в университет не требуется школьный аттестат, необходимо только собеседование и вступительные экзамены. Никакого ЕГЭ!


Собеседовал Рентгена сам ректор политехнического института Цюриха, и настолько блестяще абитуриент отвечал, что был принят на отделение механической инженерии вообще без экзаменов!


Через 3 года Рентген заканчивает политех, получает диплом инженера и уезжает со своим преподавателем физики Августом Кундтом в качестве ассистента в университет Вюрцберга на кафедру физики, а затем и в Страсбург.


В 24 года Рентген защищает докторскую диссертацию, с похвалами в его честь, как студента обладающего "добротными знаниями, самостоятельным творческим талантом в области математической физики". Он женится на Анне Берте Людвиг, дочери владельца пансиона, где он жил, ожидавшей окончания его учебы, так как Vater за студента выходить не разрешил. Она отказала многим вполне достойным господам в браке. И дождалась. Своих детей у супругов Рентген нет, они в 1881 году удочеряют Жозефину Берту Людвиг – племянницу Анны Берты.


И начинается “интеллектуальная Одиссея”. Рентген в 1888 году возглавляет кафедру физики Вюрцбергского университета, становится директором физического института при ней же, а через 6 лет избирается ректором всего университета. Здесь он начинает исследования в области электромагнетизма, физики кристаллов, оптики, молекулярной физики.


8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад заканчивает вечером свои эксперименты в лаборатории. Выключает освещение, накрывает трубку Крукса (заполненную разреженным газом колбу, с двух сторон которой впаяны катод и анод) чехлом из черного картона. Трубка по оплошности ученого (забыл отключить) остается под напряжением, и в темноте комнаты Рентген видит свечение от оказавшегося рядом экрана с покрытием из кристаллов синеродистого бария. “Опаньки!” - думает ученый, и понеслась...

"Я исследовал, а не думал" Cat_Cat, История, Рентген, Медицина, Излучение, Ученые, Биография, Длиннопост

Сама лаборатория Рентгена


Далее начались опыты с трубками и бариевыми экранами. Загадочные “Х”- лучи проникали сквозь бумагу, металлы, стекла и деревянные панели, возникали под ударами катодных лучей на стенках вакуумной трубки, покрытых флуоресцентом. Только свинец оказался непроницаем для них.

«Легко найти, что все тела проницаемы для этого агента, но в различной степени. Я приведу несколько примеров. Бумага обладает большой проницаемостью: за переплетенной книгой приблизительно в 1000 страниц я еще вполне свободно различал поверхность флуоресцирующего экрана; типографская краска не представляет значительного препятствия. Такова же была флюоресценция за двойной колодой игральных карт. …


Еловые доски толщиной от 2 до 3 сантиметров поглощают очень мало. Алюминиевая пластинка около 15 мм толщиной сильно ослабляла, но еще не вполне уничтожала флуоресценцию».

Случайно поместив руку между трубкой Крукса и экраном, ученый обнаружил, что она просветилась насквозь, оставив видимыми только силуэты костей.


Также оказалось, что икс-лучи воздействуют на фотопластинки, засвечивая их в виде “внутреннего устройства” человека.


Вильгельм Конрад Рентген назвал свое открытие X-strahlen (от немецких слов «луч», и «х» - неизвестное количество на “математическом языке”).

"Я исследовал, а не думал" Cat_Cat, История, Рентген, Медицина, Излучение, Ученые, Биография, Длиннопост

Как в лаборатории оказался неизвестный художник, запечатлевший момент открытия, мне неизвестно, но это так


Первая в истории “рентгенограмма” (снимок человеческой руки с обручальным кольцом) была сделана 22 декабря 1895 года (для чего только ученым нужны жены, как не для того, чтоб проводить на них свои ужасные эксперименты?). Анна Берта, по легенде, увидев свою руку в таком виде, воскликнула: “Я видела свою смерть!”.

28 декабря того же года Рентген опубликовал результаты исследований: "Мы обнаружили, что все тела прозрачны для этих лучей, хотя и в весьма различной степени". На заседании физико-математического общества Вюрцберга он довольно сухо сообщил: «Черный картон, непрозрачный ни для видимых и ультрафиолетовых лучей солнца, ни для лучей электрической дуги, пронизывается каким-то агентом, вызывающим энергичную флуоресценцию. Если держать между разрядной трубкой и экраном руку, то видны темные тени костей в слабых очертаниях тени самой руки».


Публикацию своего открытия Рентген печатает в виде брошюры и рассылает её всем ведущим физикам Европы. И это таки становится сенсацией всего за несколько дней! Люди боялись икс-лучей, люди жаждали развлечений с ним (чего только стоят игры с поиском предметов на вечеринках при помощи Х-лучей), люди использовали их по назначению (для лечения переломов, огнестрельных ранений, поиска инородных предметов в организмах пациентов), люди “делали” на них деньги и рекламу, конечно же.


В 1901 году Рентген становится первым лауреатом Нобелевской премии: «В знак признания исключительных услуг, которые он оказал науке открытием замечательных лучей, названных впоследствии в его честь». Речь произносить Рентген отказался, вежливо поблагодарив за награду.


Сам ученый был категорически против названия в честь своего имени. Отказался от приставки “фон” к своей фамилии и звания “ваше превосходительство”. Отказывался от наград и денег.


Не стал брать патент, потому что был убежден в том, что “Х-излучение” - всеобщее достояние, и все могут им пользоваться. "Изобретения и открытия принадлежат человечеству, и их использование не должно регулироваться с помощью патентов и лицензий".


Не хотел, чтоб его открытие стало источником дохода для него самого или для бизнесменов.

"Я исследовал, а не думал" Cat_Cat, История, Рентген, Медицина, Излучение, Ученые, Биография, Длиннопост

Дом Рентгена, в котором нынче его музей


Когда началась Первая мировая, правительство Германии запросило у народа денежной помощи. Рентген отдал все свои сбережения “для всеобщего распределения”, продал все награды (и даже Нобелевскую медаль) и “ушел в лабораторию”. Лекции он читал сухо, за что был нелюбим студентами.


После смерти жены он остался совсем один, никому не нужный. Голодал. Молчаливый и скромный, он предпочитал охоту и пешие прогулки в качестве развлечений. Будущий советский академик Абрам Иоффе ухаживал за ним в последние месяцы жизни, дал денег на визит к врачу. По иронии судьбы, две недели Рентген провел в ожидании рентгеноскопии. Оказалось, рак прямой кишки. Денег за визит ТАКОГО человека врач с пациента не взял.

"Рентген был большой и цельный человек в науке и в жизни. Вся его личность, деятельность и научная методология принадлежит прошлому. Но только на фундаменте, созданном физиками XIX века и, в частности, Рентгеном, могла появиться современная физика". (Абрам Иоффе).

10 февраля 1923 года Вильгельм Конрад Рентген умер. Тело его было кремировано и захоронено подле могил жены и родителей в Гисене. Согласно завещанию все бумаги, письма, неоконченные работы и дневники были уничтожены.


В настоящее время мы знаем, что рентгеновское излучение - электромагнитные волны, с энергией фотонов на шкале между ультрафиолетовым и гамма-излучением.


Используются они во многих сферах:

- просвечивание багажа в метро, аэропортах, вокзалах,

- снимки человеческого тела (выявление повреждения костей и характерных “затемнений” в легких, вызванных бактериями M. tuberculosis, ),

- обнаружение дефектов в изделиях, строительных объектах,

- определение структуры вещества на атомном уровне,

- установление подлинности артефактов в искусствоведении, драгоценных камней.


Д.Д. Томсона рентгеновские лучи привели к открытию электрона, а также они легли в основу квантовой физики. Розалинд Франклин смогла “сфотографировать” при помощи них форму двойной спирали ДНК. А в 1999 году рентгеновская астрономия при помощи лаборатория на борту космического корабля “Колумбия” обнаружила черные дыры и нейтронные звезды.

Открытие рентгеновских лучей в 2009 году назвали самым важным научным открытием (по опросу 50000 человек в лондонском Музее науки). Второе место заняло открытие пенициллина.

"Я исследовал, а не думал" Cat_Cat, История, Рентген, Медицина, Излучение, Ученые, Биография, Длиннопост

Памятник Рентгену в СПб, открытый еще в 1923 году


Говорят, что была и такая история…


Однажды Вильгельм Конрад Рентген получил письмо от некоего английского моряка, в теле которого со времен войны застряла пуля. Несчастный служивый просил прислать ему немного рентгеновских лучей, чтобы врачи нашли и извлекли столь инородный предмет из его тела. А затем он вышлет лучи назад.


Ответ ученого не заставил себя ждать: "К сожалению, в настоящее время у меня нет икс-лучей, к тому же, пересылка их — дело очень сложное. Считаю, что мы можем поступить проще: пришлите мне Вашу грудную клетку".


Автор: Ася Бажутина.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_337843

Пост с навигацией по Коту


А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.


Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Показать полностью 5
[моё] Cat_Cat История Рентген Медицина Излучение Ученые Биография Длиннопост
47
76
ProstoPikabist
ProstoPikabist
4 года назад

"ЧТО ТАКОЕ РАДИАЦИЯ" и "КАКАЯ ОНА БЫВАЕТ"⁠⁠

Краткая и понятная справка для самых маленьких.

В сети (и не только) иногда попадаются люди, которые не знают даже самых простых вещей про радиацию. Специально для них объясняем. Да, очень вкратце. Да, НЕ совсем научно, а, может быть, даже и НЕ совсем точно, и вообще наивно и по-детски. Но зато очень просто и ясно. А если кому-то нужно больше и правильнее – пожалуйте в Гугл.

Итак.

Сначала на всякий случай напоминаем. Как известно, вещества состоят из атомов, а атомы состоят из трёх видов частиц: протонов (положительно заряженные частицы), нейтронов (нейтральные частицы), электронов (отрицательно заряженные частицы). Из протонов и нейтронов сделано ядро атома. И тех, и других называют ещё нуклонами. А электроны (которые намного меньше по массе) роятся вокруг этого ядра по специальным "орбитам" (орбиталям). Этот "рой" (облако) электронов нас сейчас не интересует. Все самые захватывающие процессы происходят в ядре.

Собственно все элементы различаются лишь числом протонов и нейтронов. То есть, золото отличается от свинца всего лишь количеством этих частиц, и не более того. Например, в атоме "обычного" водорода – 1 протон и ни одного нейтрона. А в атоме, к примеру, "обычного" железа - 26 протонов и 30 нейтронов (если я сейчас ничего не путаю, впрочем, смысл ясен). Есть, однако, и "необычные" атомы. Например, (при том же числе протонов) нейтронов в атоме может быть больше, чем в большинстве "сородичей". В качестве примера приведём так называемый дейтерий – водород, в котором таки есть не только 1 протон, но и 1 нейтрон. Такие "вариации" называются изотопами. Так, дейтерий – это один из изотопов водорода.

Все эти нуклоны держатся (обычно) вместе и никуда на разлетаются. На это у них есть веские причины, называемые ядерными силами, из-за которых нуклоны притягиваются друг к другу. Строго говоря, само это явление рассматривается уже не в ядерной физике, а в физике элементарных частиц, в общем, просто поверьте, что оно есть. Помимо ядерных сил на нуклоны действуют некоторые другие силы, например, кулоновские силы отталкивания. У "обычных" стабильных изотопов притяжение нуклонов пересиливает всё остальное. И ничего интересного с такими ядрами не происходит. Однако, при некоторых условиях, например, если нейтронов получается "больше, чем нужно", или при некоторых других, могут начать происходить весьма любопытные явления. Именно это и отличает радиоактивные изотопы элементов от не радиоактивных.

Одним из таких любопытных явлений является альфа-распад. При альфа-распаде из ядра атома вылетают – кто бы мог подумать! – так называемые альфа-частицы. Они представляют собой два протона и два нейтрона (то, есть, по сути, это ядра гелия). Соответственно, в ядре остаётся меньшее число нуклонов, и данный атом становится уже атомом другого элемента. Альфа-частицы не могут улететь далеко от покинутого ядра, их пробег в воздухе составляет несколько сантиметров, а в какой-нибудь там алюминий они могут проникнуть только на доли миллиметра, не говоря уже о чём-то более плотном. Альфа-частицы притягивают к себе часть электронов из окружающей среды, чтобы стать "полноценными" атомами гелия. Соответственно, при контакте с ними соседние атомы вещества часть своих электронов теряют и становятся так называемыми ионами. Ввиду маленькой проникающей способности, альфа-излучение в подавляющем большинстве случаев не представляет опасности для человека и прочих зверюшек, так как эти частицы не способны преодолеть даже верхний омертвевший слой кожи (даже если смогут на неё попасть сквозь окружающий воздух). Однако, вещества, в которых происходит альфа-распад, могут быть чрезвычайно опасны при попадании внутрь организма. Кстати говоря, радиоактивные вещества, попав в организм, могут весьма и весьма надолго там задержаться (а некоторые прям очень надолго), то есть, воздействие получится не только гораздо более сильным, но ещё и долгим (и вот это уже относится к изотопам с любым видам распада, а не только с альфа). Именно поэтому при нахождении в некоторых опасных зонах следует пользоваться защитной одеждой и противогазом.

Второе интересное явление, касающееся предмета нашего рассмотрения – бета-распад. Здесь процесс немного более сложный. Существует такая вещь как слабое взаимодействие (тут опять физика элементарных частиц). И вот это взаимодействие при бета-распаде превращает один из нейтронов атома в протон (или наоборот). При этом, в соответствии с определёнными законами, в ядре также "образуются" две частицы. В зависимости от вида бета-распада (отрицательный или положительный), это могут быть либо электрон и антинейтрино, либо позитрон и нейтрино. "Нейтрины" оставим в покое, нам они сейчас не нужны. А вот такие вылетающие из ядер электроны/позитроны – это и есть бета-частицы. Они способны ионизировать чьи-либо атомы, вызывать химические реакции и вообще делать всякие разные вещи. Их проникающая способность – на порядок больше, чем у альфа-частиц. Пробег в воздухе может исчисляться метрами. Эти малыши вполне способны проникать в кожу человека. Вещества с бета-распадом так же очень опасны при попадании вовнутрь (хотя действие бета-частиц на организм всё-таки намного слабее, чем альфа).

Третье явление. Да, правильно. Гамма-излучение. Если альфа- и бета- частицы – это "прямые" продукты того или иного распада, то с гамма-частицами всё иначе. Грубо говоря, это "побочный продукт", образующийся при каких-либо процессах. При тех же распадах, при ядерных реакциях и некоторых других. Представьте, что вы берёте мандарин и делите его на дольки. Помимо собственно долек, у вас в руках останутся ещё кусочки цедры. Вот так и тут. Пример очень примитивный и вообще некорректный, но зато ясный. Гамма-частицы представляют собой фотоны. Да, те самые, из которых состоит, в частности, видимое световое излучение (свет), но только с другими "параметрами". Гамма-частицы обладают очень высокой проникающей способностью и могут преодолевать, скажем, пятисантиметровый слой свинца. Взаимодействие с веществом может быть различным – ионизация, ядерный фотоэффект ("выбивание" из ядра атома нуклонов) и прочее. По опасности для живых организмов гамма-частицы примерно эквивалентны бета, однако, как уже было сказано, проникают в вещества несоизмеримо глубже. Обычно, говоря о радиации как об опасном факторе, подразумевают именно гамма-излучение. Хотя этим словом можно назвать любое из перечисляемых здесь излучений.

Нейтронное излучение. Как несложно догадаться, это поток нейтронов. Фактически наблюдается не "само по себе", а только при ядерных реакциях (в реакторах или при тех самых ядерных взрывах). Вылетающие нейтроны различаются по своей энергии. В отличие от вышеперечисленных частиц, нейтроны взаимодействуют только с ядрами атомов и лучше поглощаются не тяжёлыми (плотными), а лёгкими атомами, скажем, бором. Так называемые "быстрые" нейтроны (с более высокой энергией) поглощаются вообще плохо, однако, могут быть "замедленны" с помощью, к примеру, водородосодержащих материалов (той же воды). Нейтроны могут "цепляться" к ядрам окружающих веществ, в результате чего эти ядра становятся радиоактивными и начинают сами испускать те или иные частицы (наведённая радиоактивность).

Существует также экзотическое протонное излучение и некоторые другие, но их рассмотрение уже выходит за рамки этого разговора.

"ЧТО ТАКОЕ РАДИАЦИЯ" и "КАКАЯ ОНА БЫВАЕТ" Физика, Наука, Техника, Радиация, Излучение, Справка, Объяснение, Альфа, Бета, Гамма, Нейтрон, Протоны, Атом, Распад, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Физика Наука Техника Радиация Излучение Справка Объяснение Альфа Бета Гамма Нейтрон Протоны Атом Распад Длиннопост
29
232
queyron
queyron
4 года назад
Антимошенник

Защита от электромагнитного излучения нейтроник⁠⁠

Разбирали в архиве фирмы папки, документы, диски и среди старой макулатуры вроде инструкций к мат.платам нашёлся данный артефакт 2009 года:

Защита от электромагнитного излучения нейтроник Развод на деньги, Излучение, Магнитное поле, Видео, Длиннопост, Мошенничество

Защитная наклейка от вредных излучений, например от модуля связи сотового телефона, или же от магнетрона СВЧ-печи. В комплекте шёл диск с видео, болванка оранжевого цвета:

Защита от электромагнитного излучения нейтроник Развод на деньги, Излучение, Магнитное поле, Видео, Длиннопост, Мошенничество
Защита от электромагнитного излучения нейтроник Развод на деньги, Излучение, Магнитное поле, Видео, Длиннопост, Мошенничество

Так же на диске было описание и инструкция к применению, вот ссылка https://disk.yandex.ru/i/GasmdW4lkLEYJQ

А вот и сама наклейка:

Защита от электромагнитного излучения нейтроник Развод на деньги, Излучение, Магнитное поле, Видео, Длиннопост, Мошенничество

Наклейка разумеется бесполезна, она никак не спасает от излучения, на смартфонах её клеят на аккумулятор, хотя излучающая печатная плата находится выше, а излучающие антенны GSM/3G/4G и вовсе снизу на крышке (в типовых смартфонах из поднебесной). В СВЧ печи он клеится в левом нижнем углу печи, хотя магнетрон находится в другой части СВЧ. В телевизоре левый нижний угол чаще всего это ИК порт. Единственное в чём они угадали, это ноутбук. В ноутбуке Wi-Fi антенны находятся в левом и правом нижнем углу, но их обычно две и одной наклейки не хватит чтобы спастись от вредного излучения.

На сайте изобретателя есть кучу новых изобретений, таких же бесполезных как и сама наклейка

Защита от электромагнитного излучения нейтроник Развод на деньги, Излучение, Магнитное поле, Видео, Длиннопост, Мошенничество

НТИП Нейтроник МГ - нейтрализует все типы излучений, глушилка всех сигналов за 516 тысяч рублей, 516 кусков за пару килограмм меди. Живица МГ-07, предназначен для структуризации воды и придании ей свойств, приближенных к родниковой воде. Вот как медные детали в пластиковой форме могут структурировать воду и придавать ей свойства родниковой воды?

Показать полностью 5 2
[моё] Развод на деньги Излучение Магнитное поле Видео Длиннопост Мошенничество
43
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии