Elektromagnetilise ja tuumakiirguse erinevus

Elektromagnetiline kiirgus vs tuumakiirgus

Elektromagnetiline kiirgus ja tuumakiirgus on kaks füüsika all käsitletud mõistet. Neid mõisteid kasutatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu optika, raadiotehnika, kommunikatsioon, energia tootmine ja paljudes teistes valdkondades. Sellistes väljades silma paistmiseks on ülioluline omada elektromagnetilise ja tuumakiirguse alast mõistmist. Selles artiklis räägime sellest, mis on elektromagnetiline ja tuumakiirgus, nende määratlused, rakendused, elektromagnetilise ja tuumakiirguse sarnasused ning lõpuks erinevus elektromagnetilise ja tuumakiirguse vahel.

Elektromagnetiline kiirgus

Elektromagnetilist kiirgust ehk üldisemalt tuntud kui EM-kiirgus pakkus esmakordselt välja James Clerk Maxwell. Seda kinnitas hiljem Heinrich Hertz, kes produtseeris edukalt esimese EM-i laine. Maxwell tuletas elektriliste ja magnetiliste lainete lainekuju ja ennustas nende lainete kiirust edukalt. Kuna see lainekiirus oli võrdne valguse kiiruse eksperimentaalse väärtusega, tegi Maxwell ka ettepaneku, et valgus oli tegelikult EM-lainete vorm. Elektromagnetilistel lainetel on nii elektriväli kui ka magnetväli, mis võnkuvad üksteisega risti ja laine levimissuunaga risti. Kõigil elektromagnetilistel lainetel on vaakumis sama kiirus. Elektromagnetilise laine sagedus otsustas selles salvestatud energia. Hiljem näidati kvantmehaanikat kasutades, et need lained on tegelikult lainete paketid. Selle paketi energia sõltub laine sagedusest. See avas aine laine - osakeste kahesuse välja. Nüüd on näha, et elektromagnetilist kiirgust võib käsitleda lainete ja osakestena. Objekt, mis on paigutatud ükskõik millisesse temperatuuri, mis on kõrgem kui absoluutne null, kiirgab EM-i laineid igal lainepikkusel. Energia, mille juures eraldub maksimaalne footonite arv, sõltub keha temperatuurist.

Tuumakiirgus

Tuumareaktsioon on reaktsioon, mis hõlmab aatomite tuumasid. Tuumareaktsioone on mitut tüüpi. Tuumasüntees on reaktsioon, kus kaks või enam kergemat tuuma ühendavad raske tuuma. Tuuma lõhustumine on reaktsioon, kus raske tuum purustatakse kaheks või enamaks väikeseks tuumaks. Tuuma lagunemine on väikeste osakeste emissioon raskest, ebastabiilsest tuumast. Tuumareaktsioonid ei rahulda tingimata massi või energia säästmist, pigem on rahul mass-energia säästmine. Tuumakiirgus on sellistes reaktsioonides eralduv elektromagnetiline kiirgus. Suurem osa sellest energiast eraldub elektromagnetilise spektri röntgen- ja gammakiirguse piirkonnas.

Mille poolest erineb elektromagnetiline ja tuumakiirgus??

• Tuumakiirgust eraldub ainult tuumareaktsioonides, kuid elektromagnetilist kiirgust võib tekitada igas olukorras.

• Tuumakiirgus on tuumareaktsioonides esinev elektromagnetiline kiirgus. Tuumakiirgus on tavaliselt väga läbitungiv, seega võib see olla väga ohtlik, kuid ohtlik on ainult suure energiaga elektromagnetiline kiirgus.

• Tuumakiirgus koosneb peamiselt gammakiirtest ja muudest suure energiatarbega elektromagnetilistest kiirtest, aga ka väikestest osakestest, nagu elektronid ja neutrinod. Elektromagnetiline kiirgus koosneb ainult footonitest.