波长短于0。2埃的电磁波。首先由法国科学家P。V。维拉德发现,是继、射线后发现的第三种原子核射线。射线是因核能级间的跃迁而产生,原子核衰变和核反应均可产生射线。
R射线
射线具有比X射线还要强的穿透能力。当射线通过物质并与原子相互作用时会产生光电效应、康普顿效应和正负电子对三种效应。原子核释放出的光子与核外内层轨道电子相碰时,会把全部能量交给电子,使电子电离成为光电子,此即光电效应。由于核外电子壳层出现空位,外层电子将会向内层空位处跃迁,并发射X射线标识谱线。光电效应发生的概率和被撞击的物质原子序数以及射线的能量有关,原子序数越高,发生的概率越大,但高能光子(2兆电子伏特)的光电效应较弱。光子的能量较高时,除上述光电效应外,还可能与核外电子发生碰撞,光子的能量和运动方向均有改变,从而产生康普顿效应。当光子的能量大于1。02MeV时,由于受原子核的作用而转变成正负电子对,此效应随光子能量的增高而增强。光子不带电,故不能用磁偏转法测出其能量,通常利用光子造成的上述次级效应间接求出,例如通过测量光电子或正负电子对的能量推算出来。此外还可用谱仪(利用晶体对射线的衍射)直接测量光子的能量。由荧光晶体、光电倍增管和电子仪器组成的闪烁计数器是探测射线强度的常用仪器。
通过对射线谱的研究可了解核的能级结构。射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。
射线源
在天文学上,把以发射射线为主要辐射能量的天体,称之为射线源。
在银河系内除来自银河中心的射线外,脉冲星也是射线源。而在银河系以外获得证实的射线源有类星体3C273和塞弗特星系NGC4151。除了这些离散的射线源外,还探测到宇宙射线背景辐射。强烈爆发的射线源称为射线暴,其能量范围为0。11。2兆电子伏,其重...
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