قياس النشاط الإشعاعي

كتابة:
قياس النشاط الإشعاعي



كيفية قياس النشاط الإشعاعي

النشاط الإشعاعي (Radioactivity) هي خاصية لبعض الذرات غير المستقرّة التي تقوم بإصدار إشعاع نووي بشكلٍ تلقائي، كما تنبعث الإشعاعات من الذرات عندما تتعرض النواة للاضمحلال الإشعاعي فيتم تحويلها إلى نظير مختلف وِفقًا لعدد النيوترونات والبروتونات.[١]


يُمكن قياس النشاط الإشعاعي لعينة ما عن طريق حساب عدد الذرات التي تتحلل تلقائيًا في كل ثانية، حيث يتم ذلك عن طريق استخدام أدوات مُصممة لاكتشاف الإشعاع المنبعث من كُل اضمحلال أو تفكّك، وتجدر الإشارة إلى أنّّ العدد المنبعث في الثانية يُعدّ كبيرًا جدًا؛ لذلك اتفق العلماء على وحدات مشتركة للتعبير عن هذا العدد بشكل مُختصر ومن هذه الوحدات: وحدة كوري والتي يُشار لها باختصار (Ci) وقد سُميت هذه الوحدة على اسم بيير وماري كوري مكتشفو الراديوم، وتُعتبر وحدة كوري اختصار لكتابة 37.000.000.000 انبعاث في الثانية، أمّا بالنسبة لأنواع الوحدات الأخرى الأكثر حداثة فتوجد وحدة النظام الدولي للقياسات (SI).[٢]


أنواع النشاط الإشعاعي

يتواجد العديد من أنواع الإشعاعات، وتمتلك كُلٌّ منها خصائص مختلفة، وفيما يلي ذكر لأنواع الإشعاعات:[٣]

  • إشعاع ألفا: تتكون أشعة ألفا من جسميات ثقيلة موجبة الشحنة تنبعث من بعض العناصر: كاليورانيوم، والراديوم، وتجدر الإشارة إلى أنّه يُمكن أن يتم إيقاف انبعاث أشعة ألفا باستخدام ورقة أو عن طريق الطبقة الخارجية للجلد.
  • أشعة بيتا: تتكون أشعة بيتا من مجموعة من الإلكترونات، وتُعدّ أشعة بيتا أكثر اختراقًا من أشعة ألفا، وتجدر الإشارة إلى أنّه يُمكن إيقاف هذه الأشعة باستخدام قطعة ألمنيوم يبلغ سُمكها بضعة ميليمترات.
  • أشعة غاما: هي عبارة عن أشعة كهرومغناطيسية تشبه الأشعة السينية وموجات الراديو، أمّا بالنسبة لطريقة إيقاف هذه الأشعة، فتتم عن طريق جدران سميكة مصنوعة من الخرسانة أو الرصاص.
  • النيوترونات: هي عبارة عن جزيئات غير مشحونة، ولا تنتج التأين بشكلٍ مباشر، كما يُمكن أن يؤدي تفاعلها مع ذرات المادة إلى ظهور أشعة ألفا أو بيتا أو جاما أو الأشعة السينية التي تنتج عن التأين، أمّا بالنسبة لطريقة اختراق النيوترونات للمواد، فهي تخترق ولا يمكن إيقافها إلا بواسطة كتل سميكة من الخرسانة، أو الماء، أو البارافين.


تطبيقات النشاط الإشعاعي

فيما يلي ذكر لتطبيقات النشاط الإشعاعي في المجالات كافة:[٤]

  • الطب: تُستخدم النظائر المُشعة في التشخيص والعلاج وبسبب هذا الاستخدام ظهر مفهوم الطب النووي الذي يُعنى بعلاج الأورام الخبيثة والخلايا السرطانية، وكذلك تم استخدام ظاهرة النشاط الإشعاعي في التصوير الإشعاعي للمرضى.
  • الصناعة: إنّ الطاقة الهائلة التي تنتج عن الانشطار النووي الذي يحدث عند تخصيب اليورانيوم يمكن أن يتم استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية.
  • العلوم: منذ اكتشاف النشاط الإشعاعي تمكّن العلماء بهذا الاكتشاف من البحث ودراسة علوم الأرض وأصل الكون والمجموعة الشمسية، كما تمكّن هؤلاء العلماء من تحديد أعمار الكثير من العناصر والصخور.


المراجع

  1. "Glossary of terms", arpansa., Retrieved 15/1/2022. Edited.
  2. "What Is Radioactivity?", ACHRE Report, Retrieved 22/1/2022. Edited.
  3. "Radiation in Everyday Life", iaea, Retrieved 15/1/2022. Edited.
  4. "Applications of radioactivity", britannica, Retrieved 15/1/2022. Edited.
4461 مشاهدة
للأعلى للسفل
×