Шта је зрачење у физици? Врсте зрачења, извори, људски утицај

24. 3. 2020.

Раније су људи, да би објаснили оно што нису разумели, дошли до различитих фантастичних ствари - митова, богова, религије, магичних створења. И премда велики број људи и даље верује у ове сујеверје, сада знамо да све има своје објашњење. Једна од најзанимљивијих, мистериозних и изненађујућих тема је радијација. О чему се ради? Које су његове врсте? Шта је зрачење у физици? Како се апсорбује? Да ли је могуће заштитити од зрачења?

Опште информације

шта је зрачење у физици Дакле, постоје сљедећи типови зрачења: валовито кретање медија, корпускуларно и електромагнетно. Највише пажње ће се посветити потоњем. Што се тиче таласног кретања медија, може се рећи да настаје као резултат механичко кретање специфични објекат који узрокује досљедно разблаживање или компресију медија. Пример је инфразвук или ултразвук. Корпускуларно зрачење је струја атомских честица као што су електрони, позитрони, протони, неутрони, алфа, што је праћено природним и умјетним распадом језгара. Причаћемо о ове две за сада.

Утицај

Размотрите соларно зрачење. То је снажан здравствени и превентивни фактор. Скуп повезаних физиолошких и биохемијских реакција које се јављају уз учешће светлости, назване фотобиолошким процесима. Учествују у синтези биолошки важних једињења, служе за добијање информација и оријентације у простору (вид), а могу изазвати и штетне ефекте, као што су појава штетних мутација, уништавање витамина, ензима, протеина.

О електромагнетном зрачењу

врсте зрачења У будућности ће чланак бити посвећен искључиво њему. Шта ради зрачење у физици, како то утиче на нас? ЕМР ис електромагнетни таласи које емитује набијени молекули, атоми, честице. Антене или други радијацијски системи могу дјеловати као велики извори. Вална дужина зрачења (фреквенција осцилације) заједно са изворима је од пресудног значаја. Дакле, у зависности од ових параметара емитује се гама, рендгенско и оптичко зрачење. Потоњи је подељен на више других подврста. Дакле, то је инфрацрвено, ултраљубичасто, радио емитовање, а такође и светло. Опсег је у опсегу до 10 -13 . Гама зрачење је генерисано побуђеним атомским језгром. Кс-зраци се могу добити успоравањем убрзаних електрона, као и њиховим прелазом без слободних нивоа. Радио-таласи остављају свој траг док се крећу дуж проводника зрачних система (на пример, антена) наизменичних електричних струја.

О ултраљубичастом зрачењу

емисиони спектар Биолошки, најактивније су УВ зраке. Ако дођу у контакт са кожом, могу изазвати локалне промене у ткивима и ћелијским протеинима. Поред тога, забележени су ефекти на рецепторе коже. Он рефлексно утиче на цео организам. Пошто је то неспецифични стимулатор физиолошких функција, повољно утиче на имунолошки систем организма, као и на метаболизам минерала, протеина, угљених хидрата и масти. Све се то манифестује у виду општег здравственог, тоничког и превентивног дејства сунчевог зрачења. Треба поменути специфичне специфичне особине које имају одређени распон таласа. Дакле, ефекат зрачења на особу дужине од 320 до 400 нанометара доприноси ефекту еритемалног сунчања. У опсегу од 275 до 320 нм забележени су слаби бактерицидни и антирахитички ефекти. И овде ултраљубичасто зрачење 180 до 275 нм оштећује биолошко ткиво. Стога треба водити рачуна о томе. Дуготрајна директна сунчева светлост, чак иу сигурном спектру, може довести до тешке еритеме са отицањем коже и значајним погоршањем здравља. До повећања вероватноће развоја рака коже.

Реакција на сунчеву светлост

заштита од електромагнетног зрачења Прва ствар коју треба споменути је инфрацрвено зрачење. Има топлотни ефекат на тело, што зависи од степена апсорпције зрака од коже. Да би се окарактерисао њен утицај, користи се реч "спали". Видљиви спектар утиче висуал анализер и функционално стање централног нервног система. И кроз централни нервни систем и све системе и људске органе. Треба напоменути да на нас не утиче само степен осветљености, већ и скала боја сунчеве светлости, тј. Дакле, перцепција боје зависи од таласне дужине и утиче на нашу емоционалну активност, као и на функционисање различитих телесних система.

Црвена боја узбуђује психу, појачава емоције и даје осећај топлине. Али он брзо умара, доприноси напетости мишића, убрзаном дисању и високом крвном притиску. Наранџаста боја изазива осећај благостања и забаве, жута побољшава расположење и стимулише нервни систем и вид. Зелена се смирује, корисна је током несанице, када је преоптерећена, повећава укупни тонус тела. Љубичаста боја има опуштајући учинак на психу. Плава смирује нервни систем и одржава мишићни тонус.

Смалл ретреат

Зашто, с обзиром на зрачење у физици, да ли говоримо више о ЕМР? Чињеница је да је то у већини случајева то што се мисли када се окрену тој теми. Иста корпускуларна радијација и таласно кретање медијума је реда величине мање скалиране и познате. Врло често, када људи говоре о врстама зрачења, они подразумијевају само оне у које је ЕМП подијељен, што је у основи погрешно. Уосталом, говорећи о томе шта је зрачење у физици, пажњу треба посветити свим аспектима. Али у исто време се фокусира на најважније тачке.

О изворима зрачења

зрачења Настављамо да разматрамо електромагнетно зрачење. Знамо да је то талас, који се јавља када је поремећај електричног или магнетног поља. Овај процес интерпретира модерна физика са становишта теорије дуалности валова и честица. Дакле, препознато је да је минимални део ЕМП квант. Али, у исто време, верује се да он има и својства фреквентних таласа, од којих зависе главне карактеристике. Да би се побољшала класификација извора, идентификују се различити емисиони спектри ЕМИ фреквенција. Тако је:

  1. Тврдо зрачење (јонизовано);
  2. Оптички (видљиво оку);
  3. Термална (такође инфрацрвена);
  4. Радио фрекуенци

Неке од њих су већ прегледане. Сваки спектар зрачења има своје јединствене карактеристике.

Природа извора

У зависности од његовог порекла, електромагнетни таласи се могу појавити у два случаја:

  1. Када постоји поремећај вештачког порекла.
  2. Регистрација радијације која долази из природног извора.

Шта се може рећи о првом? Вештачки извори су најчешће споредни ефекти који настају због рада различитих електричних уређаја и механизама. Ствара се зрачење природног поријекла Магнетно поље Земље електрични процеси у атмосфери планете, нуклеарна фузија у дубинама сунца. Степен јачине електромагнетног поља зависи од нивоа снаге извора. Конвенционално, забиљежено зрачење је подијељено на ниски и високи ниво. Први се може цитирати:

  1. Скоро сви уређаји опремљени са ЦРТ дисплејом (као што је, на пример, рачунар).
  2. Различити кућни апарати, од климатских система и завршавају се глачалима;
  3. Инжењерски системи који обезбеђују електричну енергију различитим објектима. Као примјер, можете довести струјни кабел, утичнице, бројила електричне енергије.

Електромагнетно зрачење високог нивоа има:

  1. Повер линес.
  2. Сав електрични транспорт и његова инфраструктура.
  3. Радио и телевизијске куле, као и станице мобилне и мобилне комуникације.
  4. Лифтови и друга опрема за подизање гдје се користе електромеханичке електране.
  5. Уређаји за конверзију напона у мрежи (таласи који потичу из дистрибутивне подстанице или трансформатора).

Посебно издвојити специјалну опрему која се користи у медицини и емитује тешко зрачење. На пример, МР, рендген и слично.

Утицај електромагнетног зрачења на људе

таласна дужина зрачења Током бројних истраживања, научници су дошли до тужног закључка - дугорочни утицај ЕМР доприноси стварној експлозији болести. Међутим, многи поремећаји се јављају на генетском нивоу. Стога је релевантна заштита од електромагнетног зрачења. То је због чињенице да ЕМР има висок ниво биолошке активности. Резултат утицаја зависи од:

  1. Природа зрачења.
  2. Трајање и интензитет утицаја.

Специфични моменти утицаја

Све зависи од локализације. Апсорпција зрачења може бити локална или општа. Као пример другог случаја, утицај који водови имају. Пример локалног ефекта су електромагнетни таласи који емитују електронски сат или мобилни телефон. Треба напоменути и термичке ефекте. Због вибрација молекула, енергија поља се претвара у топлоту. Према овом принципу раде микроталасни емитери који се користе за загревање разних супстанци. Треба напоменути да када утиче на особу, топлотни ефекат је увек негативан, па чак и деструктиван. Треба напоменути да се стално озрачавамо. На послу, код куће, кретање по граду. Временом се негативни ефекат само повећава. Стога заштита од електромагнетног зрачења постаје све релевантнија.

Како се можете заштитити?

У почетку, треба да знате шта да радите. То ће помоћи посебном инструменту за мјерење зрачења. Он ће процијенити сигурносну ситуацију. У производњи се користе заштитни апсорпциони екрани. Али, нажалост, нису дизајнирани за употребу код куће. Као почетак, можете слиједити три препоруке:

  1. Останите на сигурној удаљености од уређаја. За далеководе, телевизијски и радио торањ је најмање 25 метара. Са ЦРТ мониторима и телевизорима, тридесет центиметара је довољно. Електронски сатови не би требало да буду ближе од 5 цм, а радио и мобилни телефони се не препоручују да доносе ближе од 2,5 цм. Можете узети место користећи посебан уређај - флуксметар. Дозвољена доза зрачења коју он одређује не би требало да прелази 0.2 µТ.
  2. Покушајте да смањите време када морате бити озрачени.
  3. Увек искључите неискоришћене електричне уређаје. На крају крајева, чак и ако су неактивни, они и даље емитују ЕМР.

О тихом убици

инструмент за мерење радијације И завршићемо чланак са важним, иако прилично слабо познатим у широким круговима, темом - зрачењем. Током свог живота, развоја и постојања, особа је била озрачена природном природном позадином. Природно зрачење се може условно подијелити на вањско и унутрашње зрачење. Први обухвата космичко зрачење, сунчево зрачење, утицај земљине коре и ваздуха. Чак и грађевински материјали од којих се стварају куће и објекти генеришу одређену позадину.

Радијационо зрачење има значајну пробојну моћ, стога је проблематично зауставити га. Дакле, да бисте потпуно изоловали зраке, морате се сакрити иза зида од олова дебљине 80 центиметара. Унутрашње зрачење настаје када природне радиоактивне супстанце уђу у тело заједно са храном, ваздухом, водом. У дубинама Земље могу се наћи радон, тхорон, уранијум, торијум, рубидијум, радијум. Све њих апсорбују биљке, могу бити у води - и када се конзумирају прехрамбени производи улазе у наше тијело.