방사선(프-rayonnement 영-radiation) 이란 무엇일까?
tv, 유튜브, 북한핵실험등 우린 폭넓게 방사선이라는 말을 들어왔다. 쬐면 병이 걸린다던지, 이상한 돌연변이가 발생하여 서서히 죽어간다든지 공포심에 휩싸여서 더 집중해서 보던 사람들이 떠오른다.
방사선은 파(프- onde, 영-wave) 또는 입자가 (진공, 대기)공간을 진행하는 상태에 있는 에너지의 흐름이라 할 수 있다
방사선과 방사능을 똑같은 뜻으로 보고 해석하시는 분들이 종종 있길래, 차이점을 정리한 표를 제시한다.
뜻 | |
방사선 | 파 또는 입자가 (진공, 대기)공간을 진행하는 상태에 있는 에너지의 흐름 |
방사능 | 방사성물질이 방사선을 내는 강도로서 방사성물질이 방사선을 방출하는 능력이나 방사선을 방출하는 성질 |
방사선의 발견
1895년 독일 과학자 빌헬름 콘라트 뢴트겐(Wilhelm Conrad Röntgen, 1845~1923)이 진공관 방전 실험으로 X선을 발견하고, 1896년 앙투안 앙리 베크렐(Antoine Henri Becquerel, 1852~1908)이 우라늄염이 사진작용이나 형광작용, 공기 중에서의 전리작용을 한다는 사실을 밝혀내며 우라늄염 자체에서 광선이 나온다는 점이 뢴트겐의 X선과 다르다여, 초기엔 베크렐선이라 명명지어져서 불리다가, 퀴리부인에 의해서 비로소 방사선이라고 통용되기 시작하게 됨.
방사선의 구분
전리 방사선(이온화 방사선)과 비전리방사선(비이온화 방사선)으로 구분된다.
방사선 | 설명 | 종류 | ||
전리 방사선 | 전자기파, 입자등이 이온화(전리)시킬 수 있는 에너지를 가진 방사선으로, 우리가 일반적으로 알고 있는 방사선. | 직접전리 방사선 | 하전입자가 직접 궤도전자를 이탈시키는 전리시키는 방사선(하전된 상태) | 알파선, 베타선 등 중이온 |
간접전리 방사선 | 원자와 상호작용 후 생성된 2차전자에 의해서 전리를 일으키는 방사선 | 엑스선, 감마선, 뉴트리노 | ||
비전리 방사선 | 태양빛, 불빛, 전파등 이온화(전리)시킬 수 없는 에너지를 가진 방사선 | 라디오파 | 태양빛, 불빛, 전파등 원자를 전리시키지 못함 | 적외선,가시광선,자외선, 전파 |
위에 표해서도 반복해서 얘기하듯 이온화(전리)단어가 많이 나오는데, 이게 기초이기 때문.
결론적으로, 방사선의 기본적인 성질로서 이온화(전리) 유무를 통해 분류가능함.
방사선의 종류
물리적인 형태에 따라 크게 전자기파 방사선과 입자방사선으로 분류된다
(1) 전자기파 방사선
말그대로 빛임. 파장의 길이에 따라 구별됨(감마선, 엑스선, 자외선, 가시광선, 적외선, 전파)
종류 | 방사선 기호 | 전하 | 질량수 (중성자=1) |
특성 | |
전자기방사선 | 감마선 | γ | 0 | 0(에너지만 가짐) | 불안정한 원자핵이 방출함 |
엑스선 | X | 빠르게 움직이는 전자가 무거운 원자에 충돌할 때 발생 | |||
자외선 | UV | ||||
가시광선 | VL | ||||
적외선 | IR | ||||
전파 | Radio |
(2) 입자 방사선
빠르게 움직이는 원자보다 작은 입자(아원자입자)를 통해 에너지가 방출되는 것, 전자선과 중입자선으로 구분
종류 | 방사선기호 | 전하 | 질량수 | 특성 | |
입자방사선 | 알파선 | α | +2 | 4 | |
베타선 | β^- | ±1 | 1/1836 | ||
전자선 | e^- | -1 | 1/1836 | ||
양전자선 | β^+ | +1 | |||
양성자선 | p | +1 | 1 | ||
중성자선 | n | 0 | 1 | ||
중양성자선 | d | +1 | 2 | ||
중이온선 | +1 up | 5 up | |||
중간자선 | π, μ | 0, ±1 | |||
핵분열조각 | +32 ~ +66 | 95~135 |
출처 : 방사선 이론과 실제(일반)
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