diferența cheie între radioactivitate și radiații este asta radioactivitatea este procesul prin care anumite elemente eliberează radiații, în timp ce radiația este energia sau particulele energetice care sunt eliberate de elementele radioactive.
Radioactivitatea a fost un proces natural, care a existat în univers din timpuri imemoriale. Astfel, în 1896, Henry Becquerel a descoperit o întâmplare că lumea a ajuns să știe despre asta. În plus, omul de știință Marie Curie a explicat acest concept în 1898 și a obținut un Premiu Nobel pentru munca sa. Referindu-ne la tipul de radioactivitate care are loc în lume (citiți stele) ca atare ca radioactivitate naturală, în timp ce ceea ce omul induce ca radioactivitate artificială.
1. Prezentare generală și diferență cheie
2. Ce este Radioactivitatea?
3. Ce este radiația
4. Comparație comparativă - Radioactivitate vs. Radiație în formă tabulară
5. rezumat
Radioactivitatea este transformarea nucleară spontană care are ca rezultat formarea de noi elemente. Cu alte cuvinte, radioactivitatea este capacitatea de a elibera radiațiile. Există un număr mare de elemente radioactive. Într-un atom normal, nucleul este stabil. Cu toate acestea, în nucleul elementelor radioactive, există un dezechilibru al neutronilor față de raportul protonilor; astfel, ele nu sunt stabile. Astfel, pentru a deveni stabile, aceste nuclee vor emite particule, iar acest proces este dezintegrarea radioactivă.
Figura 01: Coliziuni și degradare radioactivă într-o diagramă
Fiecare element radioactiv are o rată de descompunere, pe care o numim ca jumătate de viață. Timpul de înjumătățire indică timpul necesar ca un element radioactiv să scadă la jumătate din cantitatea inițială. Transformările rezultate includ emisia de particule alfa, emisia de particule beta și captarea electronică a orbitalului. Particulele alfa emise dintr-un nucleu al unui atom atunci când raportul dintre neutron și proton este prea mic. De exemplu, Th-228 este un element radioactiv care poate emite particule alfa cu diferite energii. Când o particulă beta emite, un neutron din interiorul unui nucleu se transformă într-un proton prin emițarea unei particule beta. P-32, H-3, C-14 sunt emițătoare beta pure. Radioactivitatea este măsurată de unitățile, Becquerel sau Curie.
Radiația este procesul în care undele sau particulele de energie (de exemplu, raze Gamma, raze X, fotoni) călătoresc printr-un mediu sau spațiu. Nucleul instabil al elementelor radioactive încearcă să devină stabil prin emisia de radiații. Radiația este în două tipuri ca radiații ionizante sau neionizante.
Radiația ionizantă are o energie mare și atunci când se ciocnește cu un atom, acel atom se ionizează, emite o particulă (de exemplu un electron) sau fotoni. Fotonul sau particula emisă este radiația. Radiația inițială va continua să ionizeze alte materiale până când va fi consumată toată energia.
Figura 02: Radiații alfa, beta și gamma
Radiațiile neionizante nu emit particule din alte materiale, deoarece energia lor este mai mică. Cu toate acestea, ele poartă suficientă energie pentru a excita electronii de la nivelul solului la nivele mai ridicate. Sunt radiații electromagnetice; astfel, componentele câmpului electric și magnetic sunt paralele una cu cealaltă și cu direcția de propagare a undelor.
Emisiile alfa, emisiile beta, razele X, razele gamma sunt radiații ionizante. Particulele alfa au o încărcătură pozitivă și sunt similare cu nucleul unui atom de He. Ei pot călători pe o distanță foarte scurtă (adică câțiva centimetri). Beta particulele sunt similare cu electronii în mărime și încărcare. Ei pot călători la o distanță mai mare decât particulele alfa. Gama și razele X sunt fotoni, nu particule. Gamma raze din interiorul unui nucleu și raze X se formează într-o coajă de electroni a unui atom. Lumina ultravioletă, infraroșu, lumină vizibilă, cuptorul cu microunde sunt câteva dintre exemplele pentru radiațiile neionizante.
Radioactivitatea este transformarea nucleară spontană care are ca rezultat formarea de elemente noi, în timp ce radiația este procesul în care undele sau particulele de energie (de exemplu, raze Gamma, raze X, fotoni) călătoresc printr-un mediu sau un spațiu. Prin urmare, putem spune că diferența cheie dintre radioactivitate și radiație este că radioactivitatea este procesul prin care anumite elemente eliberează radiații, în timp ce radiația este energia sau particulele energetice care sunt eliberate de elementele radioactive. Pe scurt, radioactivitatea este un proces în timp ce radiația este o formă de energie.
Ca o altă diferență importantă între radioactivitate și radiație, putem spune unitatea de măsură. Acesta este; unitatea de măsură pentru radioactivitate este fie Becquerel, fie Curie, în timp ce pentru radiație folosim unități de măsură a energiei, cum ar fi electron volți (eV).
Radioactivitatea și radiațiile sunt termeni foarte importanți în ceea ce privește materialele radioactive. Diferența cheie între radioactivitate și radiație este că radioactivitatea este procesul prin care anumite elemente eliberează radiații, în timp ce radiația este energia sau particulele energetice care sunt eliberate de elementele radioactive.
1. "Degradarea radioactivă". Wikipedia, Fundația Wikimedia, 18 octombrie 2018. Disponibil aici
2. "Radiație" Wikipedia, Fundația Wikimedia, 29 august 2018. Disponibil aici
1. "NuclearReaction" de Kjerish - Muncă proprie, (CC BY-SA 4.0) prin intermediul Commons Wikimedia
2. "Pătrunderea radiațiilor gamma alfa beta" Prin lucrarea Stanneredderivative (CC de 2,5) prin intermediul Commons Wikimedia