輻射是能量在空間穿梭旅行所形成的。
陽光是形成輻射的最主要的原因之一。它提供給我們光,熱和日光浴。同時我們控制我們所接收到的它。
超越來自太陽的紫外線輻射是高能種輻射用于醫療,我們都是從空間、空氣、地表和巖石中得到一小部分。我們聯合起來就能引用這些類型的輻射,如電離輻射。它可以帶來損害,尤其是活組織。因此在高水平時就危險,所以需要控制我們的曝光。雖然我們不能感覺到這輻射,但它是容易檢測和測量的,可以很容易地監視和曝光。
在生物演變的環境里就已經存在了顯著地電離輻射。

此外,為了他們的生活和健康許多人用人工制造輻射,醫療和牙科用x射線辨別隱藏的問題。其他類型的電離輻射是用來診斷疾病,一些人接受輻射治療疾病。
電離輻射,如從鈾核廢物、礦石中發生,是我們人類環境的一部分,而且一直都是如此。輻射在高水平是有害的,但在低水平它是無害的。我們做出相當大的努力來致力于這些工作,即讓核能不達到到有害水平的輻射。標準為公眾設置大約20倍更低,遠低于一般水平,通常我們接觸的是天然的。
地表輻射也是電離輻射,是自然的和不可避免的存在于我們的環境的。這個可以有很高的水平。生活在花崗巖地區或礦化的金沙的人比其他人收到更多的地面輻射,并且人們生活或工作在高海拔地區也獲得更多的宇宙輻射。我們的很多自然暴露是由于氡氣體,從地殼緩緩地流出來,存在于我們呼吸的空氣里。
放射性材料
除了大量的正常的措施,放射性材料的數量是以貝克勒爾(Bq)來計數,這使我們能夠比較典型的放射性材料和一些其他材料。一個原子衰變1bq/s,所以一個家庭感煙探測器與30000 Bq包含足夠的镅產生那么多的衰變/秒。一公斤咖啡或花崗巖可能1000 Bq的活動和一個成年人7000 Bq。每個原子衰變產生一些電離輻射。
電離輻射-α、β和γ
電離輻射來自于核原子的基本構建塊。大多數原子是穩定的,但某些原子改變或分解成全新的原子。這些種類的原子被說成是“不穩定的”或“放射性”。一個不穩定的原子已經內能超額,導致核可以接受一個自發變化。這被稱為“放射性衰變”
一個不穩定的核發出多余的能量作為輻射伽馬射線的形式或快速移動的亞原子粒子。如果它衰變與發射一個α或β粒子,它變成了一個新元素。一個可以描述排放γ、β和α輻射。所有的時間,原子是變化的一個或多個步驟來穩定狀態,它不再是放射性的。
α粒子是由兩粒帶正電荷的質子和兩粒中性的中子組成,相等于一個氦原子核。由于他們的尺寸相對較大,α粒子與物質碰撞容易和失去能量迅速。因此他們幾乎沒有穿透力,可以停在第一層皮膚或一張紙。然而,相比于其他類型的輻射,它們能在體內造成更嚴重的生物損傷。
β粒子電子快速逐出核的多種放射性原子。這些粒子是遠小于α粒子和可以穿透到1到2厘米的水或者人肉。他們可以停在一片鋁幾毫米厚。
γ射線,就像光一樣,代表發射的能量波,就像光和熱。γ射線和x射線幾乎相同,除了x射線通常是人工生產的,而不是來自原子核。γ射線這些光線有很大的穿透力,并且可以通過人類的身體?捎没炷、鉛或水是用來屏蔽。
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