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    放射性的产生及用途:

    2017/10/25 14:42:17

    产生
    地球诞生
    太空的宇宙射线
    人的身体
    用途
    医学
    X光检查癌症治疗
    工业
    核能发电
    探测焊接点和金属铸件的裂缝
    工业生产线上的自动品质控制系统
    量度电镀薄膜的厚度
    消除静电
    农业
    知道肥料的吸收及流失灭虫
    考古
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    教育及其他
    大气核试爆
    电视机
    视象显示器
    夜光手表
    烟火感应器
    萤光指示牌
    避雷针
    衰变规律
    放射性原子核的衰变是一个统计过程,所以放射性原子的数目在衰变时是按指数规律随时间的增加而减少的,称为指数衰减规律 。其中No是衰变时间t=0时的放射性核的数目,N是t时刻的放射性核的数目,λ是衰变常数,表示放射性物质随时间衰减快慢的程度。对确定核态的放射性核素,λ是常数,它也表示单位时间该种原子核的衰变几率。
    活度
    处于某一特定能态的放射性核在单位时间的衰变数-dN/dt,记作A。由指数衰减规律可以看到,A=-dN/dt=λN。
    放射性活度的国际单位是贝可勒尔(Bq),它定义为每秒一次衰变,与以往放射性活度的常用单位居里(Ci)的关系是 1Ci=3.7×10(10)Bq。放射性源的放射性活度同其质量之比,称为比活度。
    测量放射性活度的方法取决于射线的类型、活度的等级等,通常分为绝对测量和相对测量两大类。绝对测量是用测量装置直接按照定义进行的测量。在实际应用中放射源大多是β或α放射性,活度多数是微居里级的,这类放射性活度的绝对测量方法主要有小立体角法、4π计数法和符合法等三种。相对测量是用一个已知活度的标准源与待测样品在相同条件下进行测量,根据它们计数率的比值㎡㎡和标准源的活度即可算出待测源的活度。

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