伽马射线本质是什么产生的( 二 )


伽马射线本质是什么产生的

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换言之,即便是元素周期表中的同一种元素,它们的中子数量和结构方式也会有所不同,因而会表现出不同的核性质 。
与同位素相反的是“核素”,指的是原子核中质子数量和中子数量都相同的原子 。在已知的100多种元素中一共具有2600多种核素,按照核性质的不同,核素可以分为两大类型——稳定的,和不稳定的 。
稳定的核素不会发生衰变,但是稳定核素只有280多种,分布于81种元素中 。其余的2000多种核素全部都是不稳定的,大部分都分布于83号元素(铋)以上,只有极少数分布在83号元素以下 。
不稳定的核素会自发性地发生衰变,逐渐转化成较为稳定的核素 。原子核的衰变有三种形式:阿尔法衰变(α衰变)、贝塔衰变(β衰变)、伽马衰变(γ衰变) 。发生伽马衰变时就会释放出伽马射线 。
不过,伽马衰变一般不会独立发生,而是同时伴随着阿尔法衰变或贝塔衰变发生 。
所谓阿尔法衰变 , 其实就是原子核自发性地释放出由两个中子和两个质子构成的α粒子;也就是说,发生阿尔法衰变时,原子核的中子和质子数量就减少了,这就意味着它的结构发生了改变,于是它就会转化成另一种核素 。
除了释放出质子和中子之外 , 原子核的中子和质子还可能会相互转化——当一个中子转化成一个质子时,会同时释放出一粒电子;当一粒质子转化成一粒中子时,会同时释放出一粒正电子 。这种现象就被称为β衰变,而在β衰变中释放出来的电子或正电子就被称为β粒子 。
那么伽马衰变又是怎么回事呢?
伽马射线本质是什么产生的

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在原子核发生了α衰变或者β衰变后,仍然处于不稳定的激发态,还需要释放出一定的能量才能稳定下来,这个过程被称为“退激发” 。在退激发的过程中释放出来的能量就被称为γ粒子 , 也就是我们通常所说的伽马射线,此时发生的衰变就叫伽马衰变 。这也正是上文所说的伽马射线通常都会伴随着阿尔法衰变或贝塔衰变的原因 。
这就是伽马射线的产生原理 。至于说人类何时能掌握伽马射线,我不太懂你这句话是什么意思 , 如果指的是应用,那么伽马射线在医疗及军事领域早就已经有所应用了;但如果要说完全理解伽马射线,尤其是宇宙中的伽马射线暴,还路漫漫其修远兮 。
珈马射线没有原理,珈马射线是放射性物质发出的带有大的能量的一种波,是一种自然现象 。
珈马刀有原理,他是利用放射性物质的强大的射线做手术刀来为医疗服务 。