radiație implică un transfer de energie prin spațiu. În funcție de cantitatea de energie transportată prin radiații, radiațiile pot fi clasificate în radiații ionizante și radiații neionizante. principala diferență între radiații ionizante și neionizante este asta radiații ionizante se referă la tipurile de radiații în cazul în care radiația poartă suficientă energie pentru a ioniza atomii, întrucât neionizante se referă la tipurile de radiații care nu purtați suficientă energie pentru a ioniza atomii.
Radiația ionizantă se referă la tipurile de radiații care transportă suficientă energie pentru a provoca ionizări în atomi. Nu există o valoare strictă convenită asupra energiei pe care o putem folosi pentru a discrimina tipurile de radiații ionizante și neionizante.
In termeni de radiatie electromagnetica, un tip de radiație ar putea fi considerat "ionizant" dacă energia asociată cu un foton de tipul respectiv de radiație are o energie comparabilă sau mai mare decât energiile ionice tipice ale atomilor. În spectrul electromagnetic, energia ultravioletă de înaltă energie, razele X și razele gamma sunt considerate ionizatoare.
In termeni de radiatie nucleara, atât particulele alfa cât și beta au capacitatea de a ioniza. Dintre acestea, particulele alfa au mai multă putere ionizantă. Cu toate acestea, particulele alfa au un interval mai mic și capacitatea lor de penetrare este scăzută. Alte tipuri de particule care au cantități mari de energie pot, de asemenea, să dea suficientă energie energiei electronilor și să-i facă să ionizeze. Dacă țesuturile vii sunt expuse radiațiilor ionizante, atomii care formează ADN în celule ar putea deveni ionizați. Acest lucru face ca ADN-ul sa functioneze defectuos si ar putea duce la cancer.
Radiația ionizantă nu este totul rău: putem folosi și ea bine. De exemplu, folosim raze gamma pentru a steriliza echipamentul medical. Radiografiile, desigur, sunt vitale pentru imagistica medicală. În aceste cazuri, dozele de radiații ionizante la care sunt expuși oamenii sunt destul de scăzute și astfel șansa ca această radiație să provoace cancer este foarte scăzută. Radiațiile ionizante eliberate de supernovări provoacă nebuloase pentru a produce lumini stralucitoare, oferindu-ne unele dintre cele mai uimitoare imagini astronomice luate vreodată.
Radiațiile ionizante eliberate de supernove fac ca nebuloasele să strălucească.
Radiația neionizantă se referă la tipurile de radiații care nu au suficientă energie pentru a provoca ionizări în atomi. În ceea ce privește radiațiile electromagnetice, fotonii cu energie redusă de energie ultravioletă, lumină vizibilă, infraroșu, microunde și unde radio nu au suficientă energie pentru a provoca ionizări. Căldură prin Tradiații hermice implică în mod obișnuit un val electromagnetic infraroșu, deci este neionizant.
Nu există dovezi directe care să demonstreze că radiațiile neionizante pot provoca cancer. Cu toate acestea, Agenția Internațională pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) a clasificat câmpurile electromagnetice ca posibile contribuții la cancer [1]. În sens larg, includ tipurile de radiații electromagnetice neionizante, inclusiv microundele (utilizate în telefoanele mobile) și semnalele radio și TV.
Radiații ionizante transportă suficientă energie pentru a provoca ionizări în atomi.
Radiație neionizantă nu are suficientă energie pentru a provoca ionizări.
Radiații ionizante este cunoscut pentru a avea capacitatea de cancer de cauza de top.
Radiație neionizantă Mai cauza cancerului, dar nu există dovezi directe care să susțină acest lucru.
Referințe:
Datorită fotografiei:
"În una dintre cele mai detaliate imagini astronomice produse vreodată, Telescopul Spațial Hubble al NASA / ESA a captat o privire fără precedent asupra Nebulozei Orion ..." de NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute / ESA) și telescopul spațial Hubble Orion Treasury Project Project [Domeniul Public], prin Wikimedia Commons