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alpha rays是什么意思,alpha rays的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • α射线

  • 例句

  • 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。

  • 专业解析

    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

    1. 电离能力强:因携带高电荷和大质量,α粒子与物质相互作用时能强烈电离沿途原子,导致能量快速损失。
    2. 穿透能力弱:仅能穿透数厘米空气或一张纸,人体皮肤角质层即可阻挡。
    3. 生物危害性:若α放射源(如钚-239)被吸入或食入体内,强电离作用会严重损伤细胞DNA,引发癌变风险。

    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

    1. 美国核学会(ANS)《辐射与生活》

      https://www.ans.org/radiation/

    2. 美国环保署(EPA)《辐射类型说明》

      https://www.epa.gov/radiation/radiation-types

    3. 英国皇家化学会(RSC)《放射性衰变导论》

      https://www.rsc.org/periodic-table/radioactivity

    4. 美国国家航空航天局(NASA)《放射性同位素动力系统》

      https://rps.nasa.gov/about-rps/overview/

    网络扩展资料

    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:

    1. 基本定义

      • Alpha rays由两个质子和两个中子组成的氦原子核($ce{_2He}$)构成,带正电荷。
      • 名称中的“alpha”源自希腊字母表的第一个字母(α),象征其作为最早被发现的放射性射线之一的地位。
    2. 物理特性

      • 穿透力弱:α射线在空气中仅能传播几厘米,一张纸或人体表皮即可阻挡。
      • 电离能力强:由于粒子质量大且带电荷,其电离能力比β或γ射线更强,可能对生物组织造成损伤。
    3. 应用与防护

      • 用于烟雾探测器、癌症放射治疗等场景。
      • 防护时需避免直接接触或吸入放射性物质,但外部防护相对简单。
    4. 与其他射线的区别

      • β射线(电子流)和γ射线(电磁波)穿透力更强,但电离能力较弱。

    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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