∝阝r射线(即γ射线)是原子核衰变或核反应释放的高能电磁波,具有极强穿透力与电离能力,广泛应用于医疗、工业及科研领域。其核心特性包括波长极短(<0.01埃)、能量极高(>1MeV),且能通过光电效应、康普顿效应等与物质相互作用。
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本质与产生原理
γ射线是原子核能级跃迁时释放的电磁辐射,不同于α、β射线,它不带电且以光速传播。其产生需核内能量差,如放射性同位素衰变或宇宙中的高能物理过程。 -
核心特性与检测
穿透力远超X射线,可穿透数厘米铅板,但需闪烁计数器或γ谱仪精准测量。工业中用于无损探伤,医疗上通过精确控制剂量治疗肿瘤,依赖其杀伤癌细胞的能力。 -
应用场景与风险控制
医疗领域用于PET扫描和放疗;工业中用于流水线自动化检测;科研中分析核能级结构。使用时需严格防护,避免过量辐射导致生物组织损伤。 -
与其他射线的区别
不同于α射线(氦核,穿透力弱)和β射线(电子流,中等穿透),γ射线纯属电磁波,需高密度材料(如铅)屏蔽,且不依赖磁场偏转。
提示:γ射线的价值与风险并存,合理应用需结合专业设备与安全规范。