Forskelle mellem UCI & MCI

Stråling er til stede rundt omkring os. Det kommer fra solen, maskiner , kemikalier, jorden og naturligt forekommende stoffer . De fleste kilder til stråling skader ikke , og bør ikke give anledning til nogen bekymring , selv om nogle former for stråling kan være meget farligt . Forskere bruger meget følsomme instrumenter og meget præcise enheder til at måle stråling. Stråling

Stråling refererer til mange typer af energi , der rejser gennem rummet , herunder lys og radiobølger . Ioniserende stråling er en mere farlig og særlig form for stråling. Den stråling, at de fleste mennesker tænker på er ioniserende stråling. Elementer siges at være radioaktivt , når deres atomer er ustabile . Ioniserende stråling opstår, når ustabile atomer frigiver energi eller masse for at opnå stabilitet. Til sidst, kan disse atomer blive stabil.
Radioaktivt henfald

Processen med at miste masse eller energi i radioaktive materialer kaldes radioaktivt henfald . Opstår radioaktivt henfald på atomart niveau . På den mindste niveau , radioaktivt henfald sker en kerne ad gangen. Den grundlæggende måling af radioaktivt henfald er en Becquerel , eller en atomar henfald per sekund. Stråling er meget vanskeligt at måle på disse meget små niveauer , så et system af større målinger er normalt bruges .
Internationale enhedssystem

Det internationale enheder (SI) er et internationalt anerkendt standard for måling vægte , afstande, mængder og i tilfælde af radioaktivt henfald , begivenheder. Én Bq beskriver en atomar henfald per sekund. Forskere almindeligvis måle radioaktivt henfald i større mængder , såsom mikrocurie ( uCi ) , som er lig med 37.000 Bq eller millicurie ( mCi ) , hvilket svarer til 37 millioner Bq . Den tidligere amerikanske standard for måling af radioaktivt henfald var Curie ( CI) , hvilket svarer til 37 milliarder Bq .
Half-Life

Et andet fælles mål for radioaktivt henfald er halveringstiden . Et radioaktivt element halveringstid er den tid det tager for halvdelen af ​​sine atomer henfalder . Nogle af elementerne har meget lange halveringstider , mens nogle elementer har ekstremt korte halveringstider. De 4,5 milliarder år halveringstiden for uran -238 i forhold til 160 - mikrosekund halveringstiden for polonium -214 repræsenterer to yderpunkter i spektret af radioaktive halveringstider.
KAYAK

https://www.danishgame.com © Hobbyer, spil