伽馬射線本質是什么產生的( 二 )


伽馬射線本質是什么產生的

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換言之,即便是元素周期表中的同一種元素,它們的中子數量和結構方式也會有所不同,因而會表現出不同的核性質 。
與同位素相反的是“核素”,指的是原子核中質子數量和中子數量都相同的原子 。在已知的100多種元素中一共具有2600多種核素,按照核性質的不同,核素可以分為兩大類型——穩定的,和不穩定的 。
穩定的核素不會發生衰變,但是穩定核素只有280多種,分布于81種元素中 。其余的2000多種核素全部都是不穩定的,大部分都分布于83號元素(鉍)以上,只有極少數分布在83號元素以下 。
不穩定的核素會自發性地發生衰變,逐漸轉化成較為穩定的核素 。原子核的衰變有三種形式:阿爾法衰變(α衰變)、貝塔衰變(β衰變)、伽馬衰變(γ衰變) 。發生伽馬衰變時就會釋放出伽馬射線 。
不過,伽馬衰變一般不會獨立發生,而是同時伴隨著阿爾法衰變或貝塔衰變發生 。
所謂阿爾法衰變 , 其實就是原子核自發性地釋放出由兩個中子和兩個質子構成的α粒子;也就是說,發生阿爾法衰變時,原子核的中子和質子數量就減少了,這就意味著它的結構發生了改變,于是它就會轉化成另一種核素 。
除了釋放出質子和中子之外 , 原子核的中子和質子還可能會相互轉化——當一個中子轉化成一個質子時,會同時釋放出一粒電子;當一粒質子轉化成一粒中子時,會同時釋放出一粒正電子 。這種現象就被稱為β衰變,而在β衰變中釋放出來的電子或正電子就被稱為β粒子 。
那么伽馬衰變又是怎么回事呢?
伽馬射線本質是什么產生的

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在原子核發生了α衰變或者β衰變后,仍然處于不穩定的激發態,還需要釋放出一定的能量才能穩定下來,這個過程被稱為“退激發” 。在退激發的過程中釋放出來的能量就被稱為γ粒子 , 也就是我們通常所說的伽馬射線,此時發生的衰變就叫伽馬衰變 。這也正是上文所說的伽馬射線通常都會伴隨著阿爾法衰變或貝塔衰變的原因 。
這就是伽馬射線的產生原理 。至于說人類何時能掌握伽馬射線,我不太懂你這句話是什么意思 , 如果指的是應用,那么伽馬射線在醫療及軍事領域早就已經有所應用了;但如果要說完全理解伽馬射線,尤其是宇宙中的伽馬射線暴,還路漫漫其修遠兮 。
珈馬射線沒有原理,珈馬射線是放射性物質發出的帶有大的能量的一種波,是一種自然現象 。
珈馬刀有原理,他是利用放射性物質的強大的射線做手術刀來為醫療服務 。