ספק מקצועי של איתור קרינה

15 שנות ניסיון בייצור
דֶגֶל

סוגי קרינה

סוגי קרינה קרינה בלתי מייננת

סוגי קרינה 1

כמה דוגמאות לקרינה בלתי מייננת הן האור הנראה, גלי הרדיו והמיקרוגלים (אינפוגרפיה: Adriana Vargas/IAEA)

קרינה בלתי מייננת היא קרינה באנרגיה נמוכה שאינה אנרגטית מספיק כדי לנתק אלקטרונים מאטומים או מולקולות, בין אם בחומר ובין אם באורגניזמים חיים.עם זאת, האנרגיה שלו יכולה לגרום למולקולות הללו לרטוט וכך לייצר חום.כך, למשל, פועלים תנורי מיקרוגל.

עבור רוב האנשים, קרינה בלתי מייננת אינה מהווה סיכון לבריאותם.עם זאת, עובדים שנמצאים במגע קבוע עם מקורות מסוימים של קרינה בלתי מייננת עשויים להזדקק לאמצעים מיוחדים כדי להגן על עצמם, למשל, מהחום שנוצר.

כמה דוגמאות אחרות לקרינה בלתי מייננת כוללות את גלי הרדיו והאור הנראה.האור הנראה הוא סוג של קרינה בלתי מייננת שהעין האנושית יכולה לקלוט.וגלי הרדיו הם סוג של קרינה בלתי מייננת שאינה נראית לעינינו ולחושים אחרים, אך ניתן לפענח אותה באמצעות מכשירי רדיו מסורתיים.

קרינה מייננת

סוגי קרינה 2

כמה דוגמאות לקרינה מייננת כוללות כמה סוגים של טיפולי סרטן באמצעות קרני גמא, קרני רנטגן וקרינה הנפלטת מחומרים רדיואקטיביים המשמשים בתחנות כוח גרעיניות (אינפוגרפיה: Adriana Vargas/IAEA)

קרינה מייננת היא סוג של קרינה בעלת אנרגיה כזו שהיא יכולה לנתק אלקטרונים מאטומים או מולקולות, מה שגורם לשינויים ברמה האטומית בעת אינטראקציה עם חומר כולל אורגניזמים חיים.שינויים כאלה כוללים בדרך כלל ייצור של יונים (אטומים או מולקולות טעונים חשמלית) - ומכאן המונח קרינה "מייננת".

במינונים גבוהים, קרינה מייננת עלולה לפגוע בתאים או באיברים בגופנו או אפילו לגרום למוות.בשימושים ובמינונים הנכונים ובאמצעי ההגנה הדרושים, לקרינה מסוג זה יש שימושים מועילים רבים, כגון בייצור אנרגיה, בתעשייה, במחקר ובאבחון רפואי וטיפול במחלות שונות, כגון סרטן.בעוד שהרגולציה על השימוש במקורות קרינה והגנה מפני קרינה היא אחריות לאומית, סבא"א מספקת תמיכה למחוקקים ולרגולטורים באמצעות מערכת מקיפה של תקני בטיחות בינלאומיים שמטרתה להגן על עובדים וחולים, כמו גם על חברי הציבור והסביבה מפני הפוטנציאל השפעות מזיקות של קרינה מייננת.

סוגי קרינה 3

לקרינה בלתי מייננת ומייננת יש אורך גל שונה, הקשור ישירות לאנרגיה שלה.(אינפוגרפיקה: אדריאנה ורגאס/סבא"א).

המדע מאחורי ריקבון רדיואקטיבי והקרינה הנובעת מכך

סוגי קרינה 4

התהליך שבו אטום רדיואקטיבי הופך ליציב יותר על ידי שחרור חלקיקים ואנרגיה נקרא "דעיכה רדיואקטיבית".(אינפוגרפיקה: אדריאנה ורגאס/סבא"א)

קרינה מייננת יכולה לנבוע, למשל,אטומים לא יציבים (רדיואקטיביים).כשהם עוברים למצב יציב יותר תוך שחרור אנרגיה.

רוב האטומים על פני כדור הארץ יציבים, בעיקר הודות להרכב מאוזן ויציב של חלקיקים (נייטרונים ופרוטונים) במרכזם (או בגרעין).עם זאת, בכמה סוגים של אטומים לא יציבים, הרכב מספר הפרוטונים והנייטרונים בגרעין שלהם אינו מאפשר להם להחזיק את אותם חלקיקים יחד.אטומים לא יציבים כאלה נקראים "אטומים רדיואקטיביים".כאשר אטומים רדיואקטיביים מתכלים, הם משחררים אנרגיה בצורה של קרינה מייננת (לדוגמה חלקיקי אלפא, חלקיקי בטא, קרני גמא או נויטרונים), שכאשר היא רתומה ושימוש בטוחה, יכולה להפיק יתרונות שונים.


זמן פרסום: נובמבר-11-2022