4放射性的应用与防护 共28页
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19.4 放射性的应用与防护到这里呢,三种探测射线的仪器都学了,科学家利用这些仪器对射线有了越来越多的了解,在研究这些射线粒子的时候,科学家就在思考放射性有哪些应用呢?接下来我们就学习放射性的应用与防护(ppt演示:放射性的应用与防护)放射性同位素的应用主要分为两个方面:第一点是利用它的射线,第二点是作为示踪原子(1)利用射线:γ射线检测厚度:这就是γ射线测厚仪,下面是γ射线放射源,上面是探测器,中间则是刚压好的金属板,我们知道探测器接受到的射线强度与材料的厚度有关,材料越厚,透过的射线强度就越小,材料越薄,透过的射线强度就越大,探测器将接受到的信号输入计算机,那么就可以自动调节金属板的厚度)γ射线探伤仪:对于已经制成成品的材料,还可以使用γ射线探伤仪检测材料是否合格。
这是γ射线探伤仪的工作原理图,它以钴60作为放射源,γ射线放射源放在待测材料的上方,在待测金属元件的下面铺有照相用的底片,我们可以根据底片的放射性强度,分析出材料是否均匀,是否有砂眼或者裂纹现象等,我们看这幅图,这是γ射线通过被测材料之后照射在底片上,显示出的一部分图样,其中阴影部分没有被待测材料挡着,所以射线的强度很大,白色的部分被待测材料挡住,强度很弱,但是呢?我们在白色部分发现了一个黑点,这说明什么?当时待测材料的有些部分有缺陷,会使得这一部分的厚度要比其他部分薄一些,γ射线更容易通过,所以在照相底片上会显示出一个黑点,工作人员就可以根据照相底片来分析、检测待测材料了。
利用钴60的γ射线治疗癌症(放疗):为什么放射性可以治疗癌症?原来人体组织对射线的耐受能力不一样,细胞分裂越快的组织,它对射线的耐受能力就越弱,像癌细胞那样,不断迅速繁殖的、无法控制的细胞组织,在射线照射下破坏得比健康细胞快。
食物保鲜(延缓发芽,生长,长期保存)、育种:用γ射线照射食品可以杀死使食品腐败的细菌,抑制蔬菜发芽、延长保质期。
并且味道、质地和外观都不会有多少改变。