bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Διαφορά μεταξύ ακτινοβολίας και εκπομπής

Κύρια διαφορά – Ακτινοβολία έναντι εκπομπής

Η ακτινοβολία και η εκπομπή είναι δύο σχετικοί όροι. Η ακτινοβολία είναι η εκπομπή ενέργειας ως ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή ως κινούμενα υποατομικά σωματίδια, ειδικά σωματίδια υψηλής ενέργειας που προκαλούν ιονισμό. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος. Εκπομπή είναι η παραγωγή και η εκκένωση κάτι, ειδικά αερίου ή ακτινοβολίας. Η εκπομπή μπορεί να συμβεί με διάφορες μορφές, όπως εκπομπές αερίων, εκπομπές σωματιδίων, ακτινοβολία κ.λπ. Η κύρια διαφορά μεταξύ ακτινοβολίας και εκπομπής είναι ότι η ακτινοβολία είναι η διαδικασία μεταφοράς αυτού που εκπέμπεται ενώ η εκπομπή είναι η διαδικασία σχηματισμού και απελευθέρωσης κάτι .

Βασικές περιοχές που καλύπτονται

1. Τι είναι η Ακτινοβολία
     – Ορισμός, Διαφορετικοί τύποι, Παραδείγματα
2. Τι είναι Εκπομπή
    – Ορισμός, διαφορετικοί τύποι
3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ακτινοβολίας και εκπομπής
    – Σύγκριση βασικών διαφορών

Βασικοί όροι:ηλεκτρομαγνητικά κύματα, εκπομπή, ακτινοβολία γάμμα, ιονισμός, διείσδυση, ακτινοβολία, ραδιενεργή διάσπαση, μήκος κύματος

Τι είναι η Ακτινοβολία

Η ακτινοβολία είναι η εκπομπή ενέργειας ως ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή ως κινούμενα υποατομικά σωματίδια, ειδικά σωματίδια υψηλής ενέργειας που προκαλούν ιονισμό. Η ακτινοβολία μπορεί επίσης να οριστεί ως ο τρόπος μεταφοράς ενέργειας στο διάστημα.

Η ακτινοβολία μπορεί να συμβεί είτε μέσω κυμάτων είτε μέσω σωματιδίων. Η ακτινοβολία μπορεί να περάσει μέσα από το διάστημα καθώς και από ορισμένα υλικά. Υπάρχουν δύο τύποι ακτινοβολίας, όπως η ιοντίζουσα ακτινοβολία και η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι η ακτινοβολία που μεταφέρει αρκετή ενέργεια για να απελευθερώσει ηλεκτρόνια από άτομα ή μόρια. Αυτό σημαίνει ότι η ιονίζουσα ακτινοβολία μπορεί να ιονίσει τα πράγματα. Η μη ιονίζουσα ακτινοβολία αναφέρεται σε κάθε τύπο ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που δεν μεταφέρει αρκετή ενέργεια για να ιονίσει άτομα ή μόρια. Επομένως, η μη ιονίζουσα ακτινοβολία δεν μπορεί να ιονίσει τα πράγματα.

Λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένες κοινές μορφές ακτινοβολίας συζητούνται παρακάτω.

Ακτινοβολία Άλφα

Η ακτινοβολία άλφα (α) είναι ένας τύπος ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία άλφα περιέχει σωματίδια άλφα. Ένα σωματίδιο άλφα αποτελείται από δύο πρωτόνια και δύο νετρόνια. Η ακτινοβολία άλφα εμφανίζεται όταν ένα άτομο υφίσταται ραδιενεργή διάσπαση. Λόγω της υψηλής μάζας και του ηλεκτρικού του φορτίου (+2), τα σωματίδια άλφα αλληλεπιδρούν έντονα με την ύλη. Αλλά μπορεί να περάσει από τον αέρα μόνο σε λίγα εκατοστά και μπορεί εύκολα να σταματήσει από ένα λεπτό υλικό. Για παράδειγμα:η ακτινοβολία άλφα δεν μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα.

Ακτινοβολία Beta

Η ακτινοβολία βήτα (β) είναι ένας τύπος ιονίζουσας ακτινοβολίας που αποτελείται είτε από ηλεκτρόνια είτε από ποζιτρόνια. Τόσο τα ηλεκτρόνια όσο και τα ποζιτρόνια έχουν παρόμοια μάζα αλλά τα ηλεκτρικά τους φορτία είναι αντίθετα μεταξύ τους. (Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα, τα ποζιτρόνια είναι θετικά). Η ακτινοβολία βήτα μπορεί να περάσει από τον αέρα έως και αρκετά μέτρα και μπορεί να διεισδύσει στο δέρμα. Αλλά η ακτινοβολία βήτα μπορεί να σταματήσει με ένα πλαστικό ή ένα κομμάτι χαρτί.

Ακτινοβολία γάμμα

Η ακτινοβολία γάμμα είναι ένας τύπος ιονίζουσας ακτινοβολίας. Συμβολίζεται με γ. Είναι ένα είδος διεισδυτικής ακτινοβολίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διεισδύσει στα περισσότερα υλικά. Αυτή η ακτινοβολία αποτελείται από φωτόνια με υψηλή ενέργεια. Οι πηγές ακτινοβολίας γάμμα περιλαμβάνουν ραδιενεργό διάσπαση ραδιενεργών στοιχείων, καταιγίδες, εργαστηριακές πηγές κ.λπ. Το μήκος κύματος αυτής της ακτινοβολίας είναι μικρότερο από 10 πικόμετρα.

Εικόνα 1:Διείσδυση υλικών από ακτινοβολία Άλφα, Βήτα και Γάμμα

 Ακτίνες Χ

Η ακτινοβολία Χ ή ακτινοβολία Χ είναι ένας τύπος ιονίζουσας ακτινοβολίας που μπορεί να διεισδύσει μέσω ορισμένων υλικών. Αλλά η δύναμη διείσδυσης είναι μικρότερη από αυτή της ακτινοβολίας γάμμα. Αυτές οι ακτίνες χρησιμοποιούνται για τη λήψη ακτινογραφιών ακτίνων Χ στις ιατρικές επιστήμες. Το μήκος κύματος της ακτινοβολίας Χ είναι 0,01 έως 10 nm.

UV φως

Το υπεριώδες φως ή το υπεριώδες φως είναι ένας τύπος μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Αν και είναι μη ιονίζουσα ακτινοβολία, είναι καρκινογόνο όταν το δέρμα και τα μάτια εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς αυτή η ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει οξειδώσεις και μεταλλάξεις στους ιστούς. Το εύρος μήκους κύματος είναι από 10 nm έως 400 nm.

Ορατό φως

Το μήκος κύματος του ορατού φωτός είναι στην περιοχή 380–750 nm. Αυτή η ακτινοβολία είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι. Αυτό που λαμβάνουμε ως ηλιακό φως είναι η ακτινοβολία ορατού φωτός.

Τι είναι η εκπομπή

Η εκπομπή είναι η παραγωγή και η εκκένωση κάτι, ειδικά αερίου ή ακτινοβολίας. Επομένως, η εκπομπή μπορεί να αναφέρεται στην εκπομπή μιας χημικής ένωσης, στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κ.λπ.

Όταν λαμβάνεται υπόψη η εκπομπή μιας χημικής ένωσης, η χημική ένωση είναι αέριο. Αυτό το αέριο είναι προϊόν μιας ορισμένης χημικής αντίδρασης. Συχνά εκπέμπονται αέρια από αυτοκίνητα, εργοστάσια κ.λπ. Τα περισσότερα από αυτά τα αέρια είναι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Μερικά παραδείγματα περιλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα οξείδια του θείου, τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα, τις πτητικές οργανικές ενώσεις κ.λπ.

Εικόνα 2:Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος

Όταν λαμβάνεται υπόψη η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η ακτινοβολία εκπέμπεται με τη μορφή φωτονίων. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δημιουργείται όταν ένα φορτισμένο υποατομικό σωματίδιο επιταχύνεται από ένα ηλεκτρικό πεδίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια κίνηση του υποατομικού σωματιδίου. Αυτή η κίνηση προκαλεί τη δημιουργία ηλεκτρικών και μαγνητικών κυμάτων που είναι κάθετα μεταξύ τους. Αυτός ο συνδυασμός είναι αυτό που ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η ενέργεια αυτών των κυμάτων μεταφέρεται από ενεργειακές δέσμες γνωστές ως φωτόνια που έχουν μηδενική μάζα.

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές αυτών των εκπομπών. Για παράδειγμα, τα φάσματα εκπομπής των ατόμων δίνουν λεπτομέρειες που απαιτούνται για την κατανόηση της ατομικής δομής. Άλλοι τύποι ακτινοβολίας περιλαμβάνουν την υπεριώδη ακτινοβολία, το ορατό φως, την ακτινοβολία γάμμα, την ακτινοβολία Χ κ.λπ.

Όταν εξετάζεται η εκπομπή σωματιδίων, τα σωματίδια εκπέμπονται από ραδιενεργά υλικά κατά τη ραδιενεργή διάσπασή τους. Αυτά τα σωματίδια εκπέμπονται με τη μορφή ακτινοβολίας. Οι εκπομπές σωματιδίων μπορεί να είναι σωματίδια άλφα, σωματίδια βήτα, σωματίδια γάμμα κ.λπ.

Διαφορά μεταξύ ακτινοβολίας και εκπομπής

Ορισμός

Ακτινοβολία: Η ακτινοβολία είναι η εκπομπή ενέργειας ως ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή ως κινούμενα υποατομικά σωματίδια, ειδικά σωματίδια υψηλής ενέργειας που προκαλούν ιονισμό.

Εκπομπή: Εκπομπή είναι η παραγωγή και η εκκένωση κάτι, ειδικά αερίου ή ακτινοβολίας.

Διαδικασία

Ακτινοβολία: Η ακτινοβολία είναι η διαδικασία κίνησης αυτού που εκπέμπεται μέσω του χώρου ή του υλικού.

Εκπομπή: Η εκπομπή είναι η παραγωγή και η απελευθέρωση κάτι.

Διαφορετικές φόρμες

Ακτινοβολία: Οι διάφορες μορφές ακτινοβολίας περιλαμβάνουν ακτινοβολία γάμμα, ακτινοβολία άλφα, ακτινοβολία βήτα, ακτίνες Χ, ορατό φως κ.λπ.  

Εκπομπή: Οι διάφορες μορφές εκπομπής περιλαμβάνουν εκπομπές αερίων, εκπομπές ακτινοβολίας κ.λπ.

Πηγές

Ακτινοβολία: Οι πηγές ακτινοβολίας περιλαμβάνουν ραδιενεργό διάσπαση ραδιενεργών στοιχείων, καταιγίδες, εργαστηριακές πηγές κ.λπ.

Εκπομπή: Οι πηγές εκπομπής περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, εργοστάσια, ραδιενεργά στοιχεία κ.λπ.

Συμπέρασμα

Η ακτινοβολία είναι η εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αλλά η εκπομπή μπορεί να είναι είτε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, σωματίδια ή αέρια. Η κύρια διαφορά μεταξύ ακτινοβολίας και εκπομπής είναι ότι η ακτινοβολία είναι η διαδικασία μεταφοράς αυτού που εκπέμπεται ενώ η εκπομπή είναι η διαδικασία σχηματισμού και απελευθέρωσης κάτι.


Διαφορά μεταξύ Achiral και Meso

Κύρια διαφορά – Achiral εναντίον Meso Η χειραλικότητα είναι μια έννοια που εξηγεί τη διαφορά μεταξύ μορίων που έχουν τον ίδιο χημικό τύπο και μοριακό τύπο αλλά διαφέρουν μεταξύ τους. Αυτή η διαφορά προκύπτει λόγω της παρουσίας χειρόμορφων κέντρων. Ένα χειρόμορφο κέντρο είναι ένα άτομο άνθρακα που έχ

15 επιστήμονες που επινόησαν και ανακάλυψαν άλλα γεγονότα που σχετίζονται με μικροοργανισμούς

Στο παρελθόν, μικροσκοπικοί οργανισμοί μόλις παρατηρούνταν. Η έλλειψη τεχνολογίας καθώς και η έλλειψη εμπειρίας έκαναν δύσκολο για όσους είχαν υψηλή περιέργεια να παρατηρήσουν μικροοργανισμούς. Ωστόσο, η ανάπτυξη και ο αντίκτυπός τους σίγουρα είχαν επηρεάσει την ανθρώπινη φυλή από πολύ καιρό πριν. Λ

Τι είναι ο ακριβής αριθμός; Ορισμός και Παραδείγματα

Ένας ακριβής αριθμός είναι μια τιμή που είναι γνωστή με απόλυτη βεβαιότητα. Με άλλα λόγια, ένας ακριβής αριθμός έχει μηδενική αβεβαιότητα και άπειρο αριθμό σημαντικών αριθμών. Ένας ακριβής αριθμός δεν μπορεί να απλοποιηθεί ή να μειωθεί. Παραδείγματα ακριβών αριθμών Παραδείγματα ακριβών αριθμών περι