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《目睹身体慢慢融化的痛苦死亡方式阿尔法贝塔后续+完结》精彩片段
马射线则是波长极短的高冷电磁波,它不带电,具有很强的穿插能力,因此它们对生物组织的伤害作用往往也更大不同。放射性核素发出的伽马射线能量可以有很大的差异,因此伽马射线在空气中的射程也不是相同的,通常为几百米。想要有效阻挡伽马射线,一般需要采用厚的混凝土强或重金属如铁铅板块等。许多放射性核素能自发发射伽马射线。如在合计术应用中经常使用的古60核1192等粒子辐射,如阿尔法射线、贝塔射线、中止辐射等。其中阿尔法射线又称阿尔法粒子流阿尔法粒子,是高速运动的带振电的碳原子核。如阿尔法粒子是在震电的重电子,质量大,电荷多,电离本领大,但穿透能力差。在阿尔法、贝塔、伽马3种射线中,阿尔法射线的穿透能力最差,在空气中的射程只有1到2厘米,通常用一张纸就可以发射贝塔塔粒子。阿尔法射线的电电能力线是3种射线中最大的,穿过空气时可使空气变为导体,许多放射性核速能自发发射。阿尔法射线如由雷和布贝导射线是高速运动的电子流带负电荷贯穿反领,比阿尔法射线强。贝塔射线在空气中的射程啊一般为几米,通常用一般的金属板或有一定厚度的有机玻璃板就可以较好的阻挡贝塔射线对人的照射。许多放射性核素能自发发射贝塔射线如穿,这也是辅导排放的核废水中的主要核酸中止辐射啊。
如果一类粒子具有强穿透力且不带电子,它们可以依据速度分为快中子和慢中子。当这些粒子穿透物质时,主要与原子核相互作用,其穿透能力比电子和伽马射线更强。因此,在同等吸收剂量下,这类粒子对人体造成的伤害更大。辐射根据其能量是否足以使原子电离,可分为电离辐射和非电离辐射两大类。所谓电离,是指通过辐射作用使中性物质变为带电物质的过程。例如,无线电波、红外辐射、可见光、微波和紫外线等不足以使原子中的电子游离而产生带电离子,因此属于非电离辐射。这类辐射通常对人体影响较小。相反,阿尔法、贝塔、伽马射线以及X射线和中子射线具有足够的能量使受照射物质的原子电离,
当于从纽约飞往东京一次所接受的辐射量。一次头颅CT扫描的辐射剂量约为2毫西弗,一次胸部CT扫描约为3毫克伏,而腹部CT扫描一次约为5毫升伏。
要了解在一次接受超过100毫西弗的放射剂量时,才可能会对人体造成伤害。而在医学检查中,X射线CT等放射剂量都在100毫西弗以下,因此医学检查一般都是安全的。但需要注意的是,根据国家和安全局科普文章,针对敏感人群,比如孕妇和儿童,他们对辐射的敏感程度往往较高,因此需要慎重。而大家熟知的B超则完全没有辐射,其原理是用超声波穿透人体,当声波遇到人体组织时会发生反射波,通过计算反射波成像。核磁共振成像(MRI)同样也没有辐射。虽然它的名字中有“核”,但其成像原理是让体内的氢原子核在强大磁场下发生共振,然后机器通过记录共振的轨迹来形成影像的一种检查技术。那么放射治疗又是什么呢?放射治疗也就是大家所熟悉的放疗,是指通过利用射线消除病灶,是一种针对肿瘤的物理疗法。其主流技术包括三维适形放疗、3DCRT X刀、伽马刀等等。在医院除了放射科,还有核医学科,也是一个会接触到核辐射的地方。核医学是利用核技术来实现诊断与治疗疾病的一门新兴学科,其诊断方式与传统的放射诊断不同。核医学技术一般需要一种携带放射性核素的药物,在身体注射此药物后,医生就可以利用仪器设备在体外看到被标记的药物在体内的分布情况。比如正电子发射计算机断层扫描(PET-CT),据说是目前世界上诊断率极高的一种医学检测手段,可以集中进行全身肿瘤寻找和疗效评判。一次检查就可明确全身的代谢情况,在形态发生改变前就发现病变,被称为筛选肿瘤的神器。除此之外,核医学还可以通过放射性药物对疾病进行治疗。比如我们经常听到的甲亢的治疗原理,就是使用碘131让其停留在甲状腺内部。因为碘131是碘的同位素的一种,同样可以被甲状腺摄取。随后碘131会发生贝塔衰变,放射出具有杀伤作用的贝塔射线,从而达到抑
期而非全衰期呢?
原因在于实践中发现,放射性物质遵循指数衰减规律。
从数学角度来看,指数衰减不存在全衰期,或者说全衰期趋向于无限大,因此全衰期的概念失去了实际意义。
简而言之,对于不稳定的原子核而言,它们最终将趋于稳定状态,在此过程中会释放各种粒子和射线,包括中子、伽马射线、贝塔射线、阿尔法射线等。
这些射线和粒子构成了通常所说的核辐射,而核辐射能够引起物质电离,故也称为电离辐射。
一般而言,辐射对人体的伤害程度取决于个体所接受的吸收剂量。
吸收剂量的单位为格瑞,其中1格瑞表示1000克物质完全吸收了一焦耳的辐射能量,即1格瑞等于每千克物质吸收一焦耳的能量。
常用的单位还包括毫格瑞和微格瑞,1格瑞等于1000毫格瑞。
在辐射防护领域,空气吸收剂量是常用的测量指标,因为空气无处不在且成分一致,通过测量空气吸收剂量可以反映特定区域的辐射水平。
由于空气的原子组成与生物组织相近,了解空气吸收剂量在一定程度上也能预估人体可能受到的剂量。
通常情况下,全身照射剂量低于一格瑞时,不会引起明显的急性放射性损伤,但部分受照者可能会出现轻微的临床症状及血液学变化。
然而,格瑞这一评价方法仅能客观反映受照体的吸收剂量,尽管这在一定程度上能够指示辐射对人体的伤害程度,但考虑到辐射的生物效应不仅与单位质量物质中吸收的能量有关,还与这种能量吸收的微观分布密切相关。
例如,阿尔法辐射在生物体内会产生高度密集的能量沉积,对细胞造成较大杀伤力;相比之下,贝塔辐射和伽马辐射产生的能量密度较低。
即使贝塔辐射的吸收剂量与阿尔法辐射相同,其生物效应却大相径庭。
此外,不同器官和组织对辐射的敏感性及其后果的严重程度也存在差异。
鉴于上述因素,格瑞并不能完全准确地反映辐射导致的机体健康危害程度。
因此在辐射防护评估中引入了当量剂量和有效剂量的概念。
例如,即使吸收剂量相同,不同类型的射线由于其特定的生物效应不同,所产生的生物学影响也会有所差异。
为了
统一衡量不同类型和能量的电离辐射对人体造成的生物效应严重程度或发生概率,采用了当量剂量这一概念。当量剂量是一个考虑了辐射加权因子的量度。值得注意的是,在一些报道中提及的测量水平通常以剂量率的形式呈现,即每小时多少剂量,这意味着如果在该地点停留1小时,将接受到多大的剂量。因此,一个人实际接受的照射量应该是剂量率与停留时间的乘积。对于有效剂量,实践中,由于放射性照射引起的随机性效应的发生概率与当量剂量之间的关系还受到受照组织或器官的影响。因为各种组织器官对射线的敏感程度不同,而人体受到的任何照射几乎总是涉及多个器官或组织。为了计算辐射也受到照射的相关器官和组织带来的总风险,在辐射防护中引入了组织权重因子的概念,有效剂量就是考虑了这一因素后产生的。可以说,这是一个既考虑了射线种类,也考虑了器官组织权重因子的内部当量剂量。
当量剂量与有效剂量的单位均为希沃特(Sievert),简称Sv。英文缩写为SV,又称西弗。一西弗定义为一焦耳能量每公斤。由于西弗是一个较大的单位,在实际应用中通常使用毫西弗(mSv)或微西弗(μSv),其中1西弗等于1000毫西弗。原子能机构持续评估天然辐射源的照射,并定期向联合国大会报告,提供了各种天然辐射成分引起的正常照射范围。全球公众的年平均有效剂量预期在1到10毫西弗之间,估计中值为2.4毫西弗。我国也对天然辐射进行了评估,估算的平均值约为3.1毫西弗。
除了上述单位外,与辐射相关的其他单位还包括贝克勒尔(Becquerel, Bq)和伦琴(Roentgen, R)。贝克勒尔用于表示放射性活度,即每秒钟有多少个原子核发生衰变。在衡量污染时,通常采用放射性活度,并将其归一化到某个物质单位体积中,此时称为活度浓度。浓度单位可以是贝克勒尔每立方米(Bq/m³)、贝克勒尔每千克(Bq/kg)或贝克勒尔每平方米(Bq/m²)。伦琴是射线照射
制甲状腺素分泌的目的。总的来说,核医学所使用的放射性药物基本都是安全的,并且在功能代谢显像方面具有不可替代的优势。1945年8月6日清晨,广岛市潮湿的空气中布满了不祥的预兆,防空警报将广岛市民从梦中惊醒。虽然广岛市民经常会被防空警报打扰,但现在战争都进入尾声了,感觉美国人也不太可能来轰炸了,因此只有一些居民老老实实躲在防空洞里,其他人都还照旧忙着自己的事儿。8月6日凌晨,有三架气象观测机从天宁岛起飞,一架飞往广岛市,一架飞往小仓市,另一架飞往长崎市。凌晨0点51分,预备机也向硫磺岛飞去。
1点45分,载有“小男孩”原子弹的埃洛拉盖一号从天银岛起飞,飞往广岛市,航程约需七小时。6点30分,作战人员进入弹舱,拔出绿色安全插销,表示原子弹已准备就绪。7点整,先行出发的天气观测机抵达广岛上空,并立即与埃洛拉盖一号联系,确认广岛上空天气状况良好。自此,广岛成为首选目标。观测机的到达引发了空袭警报,惊醒了市民。8点左右,投弹手通过观察窗指出即将出名的目标桥——相声桥,这是“小男孩”的瞄准点,位于广岛市中心,其独特的地形结构使其在空中清晰可见。令人惊讶的是,在飞抵广岛上空之前,埃洛拉盖一号未遇到任何抵抗。防空官员对轰炸机的到来毫无反应,因为误以为它只是执行侦察任务。8点15分,炸弹舱门准时打开。巧合的是,这个时间正是三天前广岛大学钟楼停止工作的时刻。上午8点15分17秒,“小男孩”被释放。43秒后,在广岛市中心相声桥上空约580米处,原子弹引爆。爆炸初期带来短暂的寂静,随后是毁灭性的灾难。“小男孩”装载了50千克U235核裂变材料,爆炸能量约为50万亿焦耳,相当于15000吨TNT当量,以冲击波、光热和辐射等形式释放出来。其中最令人震撼的场景之一是,一些人因瞬间气化身体着火,跳入水池却被沸水活活煮死。
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