Skillnaden mellan emission och strålning

Skillnaden mellan emission och strålning
Skillnaden mellan emission och strålning

Video: Skillnaden mellan emission och strålning

Video: Skillnaden mellan emission och strålning
Video: Resultatbudget, likviditetsbudget och balansräkning - Hur hör dessa ihop - Företagsekonomi 2024, Juni
Anonim

Emission vs Radiation

Vi är omgivna av strålning och strålningsemitterande källor i vår miljö. Solen är den viktigaste strålningskällan som vi alla känner till. Varje dag utsätts vi för strålning, som inte är skadlig eller ibland skadlig för oss. Förutom de skadliga effekterna finns det många fördelar med strålning för våra liv. Vi ser helt enkelt allt omkring oss på grund av strålning från dessa föremål.

Vad är strålning?

Strålning är den process där vågor eller energipartiklar (t.ex.: gammastrålar, röntgenstrålar, fotoner) färdas genom ett medium eller rymden. De instabila kärnorna av radioaktiva grundämnen försöker bli stabila genom att sända ut strålning. Strålning kan vara antingen joniserande eller icke-joniserande. Joniserande strålning har hög energi, och när den kolliderar med en annan atom kommer den att joniseras och avge ytterligare en partikel (t.ex. en elektron) eller fotoner. Den emitterade fotonen eller partikeln är strålning. Den initiala strålningen kommer att fortsätta att jonisera andra material tills all dess energi är förbrukad. Alfa-emission, beta-emission, röntgenstrålar, gammastrålar är joniserande strålning. Alfa-partiklar har positiva laddningar, och de liknar kärnan i en He-atom. De kan resa över mycket korta avstånd. (dvs några centimeter). Beta-partiklar liknar elektroner i storlek och laddning. De kan resa längre sträckor än alfapartiklar. Gamma och röntgenstrålar är fotoner, inte partiklar. Gammastrålar produceras inuti en kärna och röntgenstrålar produceras i ett elektronskal av en atom.

Icke-joniserande strålning avger inte partiklar från andra material, eftersom deras energi är lägre. Men de bär tillräckligt med energi för att excitera elektroner från marknivå till högre nivåer. De är elektromagnetisk strålning och har således elektriska och magnetiska fältkomponenter parallella med varandra och med vågens utbredningsriktning. Ultraviolett, infrarött, synligt ljus, mikrovågsugn är några av exemplen på icke-joniserande strålning. Vi kan skydda oss mot skadlig strålning genom att skärma. Typen av skärmning bestäms av strålningsenergin.

Vad är utsläpp?

Emission är processen för att frigöra strålning. När atomer, molekyler eller joner är i grundtillståndet kan de absorbera energi och gå till en övre exciterad nivå. Denna övre nivå är instabil. Därför tenderar de att släppa tillbaka den absorberade energin och komma till grundtillståndet. Den energi som frigörs eller absorberas är lika med energigapet mellan de två tillstånden. När energi frigörs som fotoner kan de vara inom området för synligt ljus, röntgen, UV, IR eller någon annan typ av elektromagnetisk våg beroende på energigapet i de två tillstånden. Våglängderna för den emitterade strålningen kan bestämmas genom att studera emissionsspektroskopin. Emission kan vara av två typer, spontan emission och stimulerad emission. Spontan emission är den som beskrivits tidigare. Vid stimulerad emission, när en elektromagnetisk strålning interagerar med materia, stimulerar de en elektron i en atom att sjunka till en lägre energinivå och frigör energi.

Vad är skillnaden mellan strålning och emission?

• Emission är handlingen att ge strålning. Strålning är den process där dessa emitterade fotoner färdas genom ett medium.

• Strålning kan orsaka emission när den interagerar med materia.

Rekommenderad: