Ionizing radiation
Ionizing radiation is energetic
particles or
waves that have the potential to
ionize an
atom or
molecule through atomic interactions. It is a function of the energy of the individual particles or waves, and not a function of the number of particles or waves present. A large flood of particles or waves will not cause ionization if the individual particles or waves are not energetic enough. These ionizations, if enough occur, can be destructive to biological organisms, and can cause
DNA damage in individual cells. Extensive doses of ionizing radiation have been shown to have a
mutating effect to future generations of the individual receiving the dose. Examples of ionizing radiation are energetic
Beta particles,
neutrons,
alpha particles and energetic
photons (UV and above). The amount of energy required to ionize an atom or molecule may widely vary.
X-rays and
gamma rays will ionize almost any molecule or atom; Far
ultraviolet, near ultraviolet and
visible light are ionizing to very few molecules;
microwaves and
radio waves are
non-ionizing radiation.
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Rayonnement ionisant
Un rayonnement ionisant est un
rayonnement qui produit des
ionisations dans la
matière qu'il traverse. Ces rayonnements ionisants, lorsque maîtrisés, ont beaucoup d'usages pratiques bénéfiques (domaines de la
santé,
industrie…), mais ils sont potentiellement dangereux voire mortels pour les organismes vivants. Les rayons ionisants sont de natures et de sources variées, et leurs propriétés dépendent en particulier de la nature des particules constitutives du rayonnement et de leur énergie.
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Ionisierende Strahlung
Ionisierende Strahlung ist eine Teilchen- oder elektromagnetische
Strahlung, die aus
Atomen oder
Molekülen ein oder mehrere
Elektronen entfernen kann, so dass positiv geladene
Ionen oder Molekülreste zurückbleiben (
Ionisation). Zur ionisierenden Strahlung rechnet man alle Strahlungen, deren kinetische Energie (bei Teilchen) bzw.
Quantenenergie (bei Wellen) ausreicht, um Elektronen - auch über Zwischenreaktionen - aus einem Atom oder Molekül herauszulösen. Dazu benötigt man Ionisationsenergien von mehr als etwa 5
Elektronenvolt (eV). Im
elektromagnetischen Spektrum entspricht das Wellenlängen von weniger als etwa 200 nm; daher hat nur
Gamma- und
Röntgenstrahlung sowie kurzwelligere
Ultraviolettstrahlung genügend Quantenenergie, um Elektronen aus den Atomhüllen zu lösen und so auch
Atombindungen aufzutrennen. Elektromagnetische Wellen der Bereiche Infrarot, Radar- und Radiowellen sind prinzipiell nicht in der Lage, Moleküle zu ändern oder gar zu zerlegen. Moleküle, die durch so energiearme Photonen zerlegt würden, können bei Zimmertemperatur nicht existieren.Frei fliegende
Protonen oder
Elektronen müssen mit Spannungen von mehr als 5 V beschleunigt worden sein. Das ist beispielsweise der Fall bei
Betastrahlung oder
Alphastrahlung.
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Ioniserende straling
Ioniserende straling is straling die voldoende energetisch is om een
elektron uit de buitenste schil van een
atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het
atoom in totaal een positieve lading in plaats van een neutrale lading, het
atoom wordt geïoniseerd, wordt een
ion.Om dit te kunnen doen moet de straling een voldoende hoge frequentie (of voldoende lage golflengte, immers "golflengte maal frequentie = snelheid licht")hebben. Want de energie van de
fotonen, de deeltjes waarmee de straling beschreven kan worden, hangt hiermee samen. De energie van een
foton is dan:E: Energie (
J)h:
constante van Planck (6,63 10-34 Js)ν: frequentie (s-1) Ionisatie kan op twee manieren gebeuren: direct of indirect. De directe wijze kan alleen plaatsvinden door geladen deeltjesstraling. De indirecte wijze gebeurt in stappen. Een ongeladen deeltje of een foton (elektromagnetische straling) gaat een reactie aan met een atoom of een atoomkern. Hierbij ontstaan geladen deeltjes die op hun beurt andere atomen ioniseren.
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