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          什么是輻射?

          解讀“核”
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          輻射是指通過波或粒子的形式從一個地方移動到另一個地方的能量。我們在日常生活中就會接觸到各種輻射。一些最常見的輻射源包括太陽、微波爐和在汽車里收聽的收音機。這些輻射中大部分對我們的健康不造成影響,但有些輻射會給我們帶來風險。一般來說,輻射在劑量低時風險較低,在劑量高時風險則高。根據不同的輻射類型,必須采取不同的措施來保護我們的身體和環境免受其影響,但同時我們也可以從輻射的許多應用中受益。

          輻射有什么好處?——一些例子

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          • 健康:輻射為我們的醫療提供諸多便利,如許多癌癥治療,以及診斷成像方法。
          • 能源:輻射使我們能夠通過諸如太陽能和核能來生產電力。
          • 環境和氣候變化:輻射可用于處理廢水或創造抗氣候變化的新植物品種。
          • 工業和科學:利用基于輻射的核技術,科學家可以檢查過去的物體,或在汽車工業等領域生產具有優良特性的材料。

          如果輻射是有益的,我們為什么要保護自己免受輻射影響?

          輻射有許多有益的應用,但是就像其他事物一樣,如果使用中存在風險,就需要采取特定行動來保護人類和環境。不同類型的輻射需要不同的防護措施。稱為 “非電離輻射 ”的低能量形式可能比高能量的 “電離輻射 ”需要的防護措施少一些。國際原子能機構(原子能機構)根據其使命,就和平利用電離輻射制定了保護人類和環境的標準。

          輻射的種類

          非電離輻射

          非電離輻射的一些例子包括可見光、無線電波和微波。(信息圖: A.Vargas/原子能機構)

          非電離輻射是能量較低的輻射,無論是在物質還是生物體中,其能量都不足以從原子或分子中分離出電子。然而,其能量可以使這些分子振動,從而產生熱量。這就是微波爐的工作原理。

          對于大多數人來說,非電離輻射不會對其健康構成風險。然而,經常接觸一些非電離輻射源的工人可能需要采取特殊措施來保護自己,例如針對一些輻射產生的熱量。

          其他一些非電離輻射的例子包括無線電波和可見光。可見光是一種人眼可以感知的非電離輻射。而無線電波對我們的眼睛和其他感官來說是不可見的,但它可以被傳統的收音機解碼。

          電離輻射

          電離輻射的一些例子包括某些使用伽瑪(γ)射線的癌癥治療,X射線,以及核電廠所用某些材料所發出的輻射。(信息圖: A.Vargas/原子能機構)

          電離輻射是一種能量很大的輻射,它可以從原子或分子中分離出電子,在與包括生物體在內的物質發生作用時,會引起原子層面的變化。這種變化通常涉及離子(帶電的原子或分子)的產生——因此稱為 “電離” 輻射。

          在高劑量的情況下,電離輻射可以損害我們身體的細胞或器官,甚至導致死亡。在用途和劑量使用正確以及采取必要防護措施的情況下,這種輻射有許多有益的應用,如在能源生產、工業、研究以及各種疾病的醫療診斷和治療中。雖然監管輻射源的使用和輻射防護是國家的責任,但原子能機構通過全面的國際安全標準體系向立法者和監管者提供支持,旨在保護工作人員和患者以及公眾環境免受電離輻射的潛在有害影響。

          非電離輻射和電離輻射的波長不同,這與其能量強弱直接相關。(信息圖: A.Vargas/原子能機構)

          放射性衰變及其產生輻射背后的科學

          例如,電離輻射可來自于不穩定的(放射性)原子,因為它們釋放出能量的同時會過渡到一個更穩定的狀態。

          地球上的大多數原子是穩定的,主要因其核心(或原子核)粒子(中子和質子)的構成平衡而穩定。然而,也有一些類型的原子并不穩定,其原子核中質子和中子的數量構成使其無法將這些粒子保持在一起。這種不穩定的原子被稱為 “放射性原子”。當放射性原子衰變時,它們以電離輻射(例如α粒子、β粒子、γ射線或中子)的形式釋放能量,如果安全地駕馭和使用這些能量,可以帶來各種好處。

          放射性原子通過釋放粒子和能量變得更加穩定的過程被稱為 “放射性衰變”。(信息圖: A.Vargas/原子能機構)

          最常見的放射性衰變類型是什么?我們如何保護自己免受由此產生輻射的有害影響?

          根據原子核變得穩定而釋放的粒子或波的類型,有各種類型的放射性衰變導致電離輻射。最常見的類型是α粒子、β粒子、γ射線和中子。

          阿爾法(α)輻射

          阿爾法(α)衰變 (信息圖: A. Vargas/原子能機構)

          α輻射中,衰變的核子會釋放出沉重的、帶正電的粒子,以便變得更加穩定。這些粒子不能穿透我們的皮膚造成傷害,而且通過使用一張紙往往就可以阻擋。

          然而,如果α輻射材料通過呼吸、飲食進入體內,它們將會直接暴露在人體內部組織中,進而會損害健康。

          镅-241就是一個通過釋放α粒子而衰變的原子實例,用于世界各地的煙霧探測器。

          貝塔(β)輻射

          貝塔(β)衰變 (信息圖: A. Vargas/原子能機構)

          在β輻射中,原子核釋放出更小的粒子(電子),其穿透力比α粒子更強,取決于其能量,其可以穿過例如1-2厘米的水。一般來說,幾毫米厚的鋁板可以阻止β輻射。

          一些發射β輻射的不穩定原子包括氫-3(氚)和碳-14。氚被用于應急燈等,例如在黑暗中標記出口。這是因為來自氚的β輻射在輻射相互作用時導致熒光粉材料發亮,而不需要電力。而碳-14則被用來確定過去物體的日期。

          伽瑪(γ)射線

          伽瑪(γ)射線 (信息圖: A. Vargas/原子能機構)

          γ射線有多種用途,屬于電磁輻射,類似于可用于癌癥治療的X射線,一些γ射線直接穿過人體而不造成傷害,而另一些則被人體吸收并可能造成損害。通過由混凝土或鉛筑成的厚墻,我們可以將γ射線的強度降低到風險較小的水平。這就是為什么醫院里為癌癥患者提供的放射治療室的墻壁如此之厚的原因。

          中子

          核反應堆內的核裂變是一個由中子維持的放射性連鎖反應的例子。 (信息圖: A. Vargas/原子能機構)

          中子是相對較大的粒子,是原子核的主要成分之一,不帶電,因此不會直接產生電離。但中子與物質的原子相互作用可以產生α-、β-、γ-或X射線,然后導致電離。中子具有穿透力,只能被厚厚的混凝土、水或石蠟所阻擋。

          中子可以通過多種方式產生,例如在核反應堆中或由加速器光束中的高能粒子引發的核反應中。中子可以代表間接電離輻射的一個重要來源。

          在中國,由誰負責確保輻射的安全使用?

          中國國家核安全局負責核與輻射安全的監督管理。擬訂有關政策、規劃、標準,牽頭負責核安全工作協調機制有關工作,參與核事故應急處理,負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

          原子能機構的作用是什么?

          • 原子能機構協助成員國為和平目的利用核科學技術,包括為了健康農業環境保護水資源管理能源工業而利用輻射。為此,原子能機構協助研究和開發輻射和放射源的實際應用,并協調世界各國的研究活動和實施項目。
          • 原子能機構通過其保障和核查活動,監督能夠產生輻射的材料僅用于和平用途。
          • 最后,原子能機構制定安全標準和安保導則,并報告保護人類、社會和環境免受電離輻射有害影響的最佳做法。

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