
α射线
The researches are concerned with alpha rays.
这些研究是关于阿尔法射线的。
The most damaging radiation are gamma rays and x-rays; energetic alpha rays (streams of helium nuclei) and beta rays (electrons) can also damage cells.
最具破坏力的辐射是伽马射线和X射线;能量强大的阿尔法射线(氦核能量流)和贝塔射线(电子流)也可以破坏细胞组织。
So, introduction, in order to explain the results of experiments on scattering of alpha rays by matter, Professor Rutherford, and there is a footnote to the Rutherford model.
嗯,绪论,为了解释实验的结果,关于物质的alpha散射,卢瑟福说“,这儿有一个卢瑟福模型的脚注。
We have shown that it is possible to create a radioactivity characterized by the emission of positive or negative electrons in boron and magnesium by bombardment with alpha rays.
我们已经展示了人工放射现象的可能性,这种放射现象的特征是用以射线轰击用咄硼和镁中的正电子或负电子。
These radionuclides undergo radioactive decay, by emitting harmful alpha particles, beta particles or gamma rays.
它们在衰变期间会放出对人体有害的粒子粒子或射线。
Alpha射线(α射线)的详细解释
一、本质与组成
Alpha射线是放射性物质衰变时释放出的一种高能粒子流,其本质是高速运动的氦原子核(由2个质子和2个中子组成),带正电荷(+2e)。其质量约为质子的4倍,是电离辐射中质量最大的粒子类型。
二、特性与行为
三、来源与应用
α射线主要源于重元素衰变(如铀-238、镭-226)。应用包括:
四、发现与命名
由英国物理学家欧内斯特·卢瑟福于1899年发现,并依穿透力排序命名为"α射线"(希腊字母首字母)。其粒子性经卢瑟福1907年金箔实验证实。
权威参考资料
Alpha rays(α射线)是放射性物质衰变时释放的一种高能粒子流,主要由α粒子构成。以下是详细解释:
基本定义
物理特性
应用与防护
与其他射线的区别
如需进一步了解α粒子的衰变方程或具体应用案例,可参考核物理学教材或专业文献。
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