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방사선과 방출의 차이

주요 차이 - 방사선 대 방출

방사선과 방출은 두 가지 관련 용어입니다. 방사선은 전자기파 또는 이동 하위 원자 입자, 특히 이온화를 유발하는 고 에너지 입자로서 에너지의 방출이다. 전자기 방사선은 파장으로 특징 지어집니다. 방출은 무언가, 특히 가스 또는 방사선의 생산 및 배출입니다. 방출은 가스 배출, 입자 배출, 방사선 등과 같은 다양한 형태로 발생할 수 있습니다. 방사선과 방출의 주요 차이점은 방출이 방출되는 것을 운반하는 과정이지만 방출은 무언가의 형성과 방출 과정이라는 것입니다. .

주요 영역을 다루었습니다

1. 방사선이란?
- 정의, 다른 유형, 예
2. 방출이란?
- 정의, 다른 유형
3. 방사선과 방출의 차이는 무엇입니까
- 주요 차이점 비교

주요 용어 :전자기파, 방출, 감마 방사선, 이온화, 침투, 방사선, 방사성 붕괴, 파장

방사선

방사선은 전자기파 또는 아 원자 입자, 특히 이온화를 유발하는 고 에너지 입자로서의 에너지의 배출입니다. 방사선은 공간을 통한 여행 에너지 모드로도 정의 할 수 있습니다.

방사선은 파도 나 입자를 통해 발생할 수 있습니다. 방사선은 공간뿐만 아니라 일부 재료를 통과 할 수 있습니다. 이온화 방사선과 비 이온화 방사선에는 두 가지 유형의 방사선이 있습니다. 이온화 방사선은 원자 나 분자에서 전자를 방출하기에 충분한 에너지를 전달하는 방사선입니다. 이것은 이온화 방사선이 사물을 이온화 할 수 있음을 의미합니다. 비 이온화 방사선은 원자 나 분자를 이온화하기에 충분한 에너지를 운반하지 않는 모든 유형의 전자기 방사선을 말합니다. 따라서 비 이온화 방사선은 사물을 이온화 할 수 없습니다.

몇 가지 일반적인 형태의 방사선에 대한 자세한 내용은 아래에 설명되어 있습니다.

알파 방사선

알파 방사선 (α)은 이온화 방사선의 한 유형입니다. 알파 방사선에는 알파 입자가 포함되어 있습니다. 알파 입자는 2 개의 양성자와 2 개의 중성자로 구성됩니다. 알파 방사선은 원자가 방사성 붕괴를 겪을 때 발생합니다. 높은 질량 및 전하 (+2)로 인해 알파 입자는 물질과 강력하게 상호 작용합니다. 그러나 그것은 몇 센티미터까지 공기를 통과 할 수 있으며 얇은 재료로 쉽게 멈출 수 있습니다. 예 :알파 방사선은 피부에 침투 할 수 없습니다.

베타 방사선

베타 방사선 (β)은 전자 또는 포지트론으로 구성된 이온화 방사선의 한 유형입니다. 전자와 포지 트론은 모두 비슷한 질량이지만 전하는 서로 반대입니다. (전자는 음으로 하전되며, 포지 트론은 양으로 하전됩니다). 베타 방사선은 몇 미터까지 공기를 통과 할 수 있으며 피부에 침투 할 수 있습니다. 그러나 베타 방사선은 플라스틱이나 종이 조각으로 중지 될 수 있습니다.

감마 방사선

감마 방사선은 이온화 방사선의 한 유형입니다. γ로 표시됩니다. 일종의 침투 방사선입니다. 그것은 대부분의 재료를 관통 할 수 있음을 의미합니다. 이 방사선은 에너지가 높은 광자로 구성됩니다. 감마 방사선의 공급원에는 방사성 요소, 뇌우, 실험실 소스 등의 방사성 붕괴가 포함됩니다.이 방사선의 파장은 10 피코 미터 미만입니다.

그림 1 :알파, 베타 및 감마 방사선에 의한 재료 침투

X Ray

x ray 또는 x 방사선은 일부 재료를 통해 침투 할 수있는 이온화 방사선의 한 유형입니다. 그러나 침투 강도는 감마 방사선의 강도보다 적습니다. 이 광선은 의료 과학에서 X Ray 방사선 사진을 얻는 데 사용됩니다. X 방사선의 파장은 0.01 ~ 10 nm입니다.

UV 라이트

UV 광 또는 자외선은 비 이온화 방사선의 한 유형입니다. 비 이온화 방사선이지만,이 방사선이 조직에서 산화 및 돌연변이를 유발할 수 있기 때문에 피부와 눈이 UV 광에 노출 될 때 발암 성입니다. 파장 범위는 10 nm ~ 400 nm입니다.

가시 빛

가시 광의 파장은 380–750 nm 범위에 있습니다. 이 방사선은 인간의 눈으로 보입니다. 우리가 햇빛으로 얻는 것은 가시 광선 방사선입니다.

방출이란?

배출은 무언가, 특히 가스 또는 방사선의 생산 및 방전입니다. 따라서 방출은 화합물의 방출, 전자기 방사선의 방출 등을 의미 할 수 있습니다.

화학 화합물의 방출이 고려되면 화학 화합물은 가스입니다. 이 가스는 특정 화학 반응의 산물입니다. 가스는 종종 자동차, 공장 등에서 방출됩니다. 이러한 가스의 대부분은 대기 오염 물질입니다. 일부 예에는 이산화탄소 (CO2), 황 산화물, 질소 산화물, 일산화탄소, 휘발성 유기 화합물 등이 있습니다.

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그림 2 :전자기 파의 전파

전자기 방사선의 방출이 고려되면 방사선은 광자 형태로 방출됩니다. 전자기 방사선은 전하 아 원자 입자가 전기장에 의해 가속 될 때 생성됩니다. 이것은 아 원자 입자의 움직임을 초래한다. 이 움직임은 서로 수직 인 전기 및 자기 파를 생성합니다. 이 조합은 우리가 전자기파라고 부르는 것입니다. 이 파도의 에너지는 질량이 0 인 광자로 알려진 에너지 묶음에 의해 운반됩니다.

이러한 배출에 대한 많은 적용이 있습니다. 예를 들어, 원자의 방출 스펙트럼은 원자 구조를 이해하는 데 필요한 세부 사항을 제공합니다. 다른 유형의 방사선에는 UV 방사선, 가시 광선, 감마 방사선, X 방사선 등이 있습니다.

입자 방출이 고려되면 방사성 붕괴 동안 방사성 물질에 의해 입자가 방출됩니다. 이 입자는 방사선 형태로 방출됩니다. 입자 방출은 알파 입자, 베타 입자, 감마 입자 등이 될 수 있습니다.

방사선과 방출의 차이

정의

방사선 : 방사선은 전자기파 또는 이동 아 원자 입자, 특히 이온화를 유발하는 고 에너지 입자로서 에너지의 방출이다.

배출 : 방출은 무언가, 특히 가스 또는 방사선의 생산 및 배출입니다.

프로세스

방사선 : 방사선은 공간이나 재료를 통해 방출되는 운동의 과정입니다.

배출 : 배출은 무언가의 생산 및 방출입니다.

다른 형태

방사선 : 다른 형태의 방사선에는 감마 방사선, 알파 방사선, 베타 방사선, X- 레이, 가시광 등이 있습니다.

배출 : 다른 형태의 배출에는 가스 배출, 방사선 배출 등이 포함됩니다.

소스

방사선 : 방사선의 원천에는 방사성 요소의 방사성 붕괴, 뇌우, 실험실 소스 등이 포함됩니다.

배출 : 배출원에는 자동차, 공장, 방사성 요소 등이 포함됩니다.

결론

방사선은 전자기파의 방출입니다. 그러나 방출은 전자기파, 입자 또는 가스 일 수 있습니다. 방사선과 방출의 주요 차이점은 방사선이 방출되는 것을 운반하는 과정이지만 방출은 무언가의 형성과 방출 과정입니다.


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