Разлика между радон и радиация

Какво е Радон?

Радон е един от благородните газове. Той е номер 86 ​​на периодичната таблица. Радон е един от елементите, известни с това, че е радиоактивен. Изотопът на радон с най-дълъг полуживот е радон 222, който има период на полуразпад около 3,8 дни. Произвежда се в резултат на разпада на уран, торий и радий. Той е директният дъщерен продукт на радий.

Радон е благороден газ, така че не се комбинира химически с други елементи, освен при необичайни обстоятелства. Тя става течност при -61,8 градуса по Целзий или -79,2 градуса по Фаренхайт. Ако температурата падне под -71 градуса по Целзий или -96 градуса по Фаренхайт, тя замръзва в твърдо вещество.

Радон обикновено е много рядък, тъй като изотопите му са краткотрайни. Радонът също е необичаен по това, че е радиоактивен елемент, който е газ при стайна температура. Тъй като газът е радиоактивен, известно е и риск от рак.

Фактът, че радонът е газ, също го прави опасен, тъй като може лесно да проникне през земята и в сгради. Това е особено често в райони с минерали, съдържащи уран. Освен че се движат в пълните с въздух пространства от пори в почвата и скалите. Газът от радон може да се пренася и от подземни води и да замърсява кладенци.

Не е известно, че Радон играе никаква биологична роля, но поради своите радиоактивни качества и лекотата, с която може да се разпространява през околната среда, може да е оказал значително влияние върху еволюцията на живота поради мутагенните му свойства в живите организми.

Какво е радиация?

Излъчването се отнася до потока вълни и частици, които текат със скоростта на светлината или скорост, по-малка от скоростта на светлината, но по-голяма от топлинните скорости.

Материално излъчване спрямо електромагнитно излъчване

Радиацията може да бъде разделена до голяма степен на електромагнитни лъчи и материални лъчи. Електромагнитните лъчи пътуват със скоростта на светлината и нямат никаква маса, когато теоретично са в покой. Материалните лъчи се отнасят до радиация, която се движи със скорости, по-големи от топлинните скорости, но по-бавни от скоростта на светлината. Вълните и частиците се вписват в двете категории поради двойната природа на светлината като вълна и частица. По същество светлината се държи като вълна при определени условия и като частица при други условия. Има и ситуации, при които материята ще се държи като частица при някои условия и като вълна при други условия на субатомното ниво.

Поради тази причина материйните лъчи и електромагнитните лъчи не се отличават с това, че казваме, че една е частица, а една е вълна, а от това дали имат маса за почивка и тяхната скорост на разпространение или не.

Електромагнитните лъчи се състоят от излъчването на електромагнитния спектър. Това излъчване включва гама лъчи, рентгенови лъчи, ултравиолетови лъчи, видима светлина, инфрачервено, радио, микровълни и др. Електромагнитните лъчи са важни за астрономията, тъй като често идват от космически източници, въпреки че всички обекти излъчват някаква форма на електромагнитно излъчване в зависимост от техните ниво на енергия. Изключително енергийните явления ще излъчват високоенергийни електромагнитни лъчи. Явленията с много ниска енергия ще излъчват нискоенергийно електромагнитно излъчване. Черната дупка, например, е високо енергийно явление, тъй като произвежда рентгенови лъчи. От друга страна, планетарните атмосфери са относително студени и обикновено излъчват ниско енергийно електромагнитно излъчване, например инфрачервено.

Материалните лъчи ще се състоят от високоенергийни протони, неутрони и електрони. Тези лъчи включват слънчевия вятър, произведен от слънцето. Те включват и повечето форми на радиация в резултат на радиоактивно разпадане на елементи, като уран и торий. Радиоактивно разпад се случва, когато нестабилно ядро ​​се разпада, като излъчва частици и електромагнитно излъчване, за да се превърне в стабилно ядро. Въпреки че радиоактивното гниене включва материални лъчи, електромагнитното излъчване, а именно гама лъчите, също може да се излъчва по време на процеса на радиоактивно разпад..

Ефекти върху обществото и здравето

Известно е, че излъчването и на двата типа уврежда биологичните клетки и тъканите и причинява мутации. Въпреки че някои от тези мутации могат да бъдат полезни и да позволят на организма да се адаптира по-добре към средата си, много от тях са вредни. Те включват мутациите, които водят до рак.

Прилики между радон и радиация

И радонът, и радиацията представляват риск за здравето на човешките общества. Те също така включват поток от частици и вълни. За радона този поток от частици и вълни се състои от радиацията, която се получава от разпадането на радон в неговите дъщерни продукти.

Разлики между радон и радиация

Въпреки че има забележителни прилики между радон и радиация, има и важни разлики, които включват следното.

  • Радонът е специфичен елемент, за който се знае, че произвежда радиация чрез радиоактивно разпад, докато радиацията е явление, което се среща в различни ситуации.
  • Радон произлиза от специфични геоложки образувания, съдържащи минерали, които са богати на определени радиоактивни елементи, като уран. Радиацията, от друга страна, може да идва от различни източници, както геоложки, така и негеологични.
  • Експозицията на радон може да бъде смекчена чрез управление или избягване на райони, за които се знае, че са геологично предразположени да съдържат значителни количества радон, като геоложки провинции, съдържащи минерали, съдържащи уран. От друга страна, няма един начин да се предотврати излагането на радиация като цяло.
  • Радон е газ, съставен от специфични атоми, докато радиацията се състои от поток вълни и частици със скорост със или под скоростта на светлината и по-голяма от топлинната скорост.

Радон срещу радиация

резюме

Радонът е благороден газ, за ​​който се знае, че е радиоактивен и е резултат от разпада на радий, уран и торий. Радон 222, най-дълголетният изотоп на радон, има период на полуразпад 3,8 дни. Радон се счита за опасен за човешкото здраве, тъй като излъчването му е било свързано с рак. Може също така да повлияе значително на еволюцията на живота на Земята поради мутагенните си свойства и тенденцията да се разпространява лесно през порите в скалите и почвата и през подземните води. Излъчването е поток от частици и вълни, които се движат със скоростта на светлината или по-бавно, но по-бързо от топлинните скорости. Излъчването се причинява от електромагнитни лъчи, които нямат маса на покой и пътуват със скоростта на светлината и материалните лъчи, които имат маса на покой, но не пътуват със скоростта на светлината. Радиацията и радонът са сходни по това, че и двете участват потоци от частици. И двете са сериозни рискове за здравето. Те обаче се различават по това, че радонът е специфичен газ, който е свързан с определен геоложки контекст, докато радиацията е явление, при което потоците от частици и вълни пътуват по-бързо от топлинните скорости и до скоростта на светлината. Излъчването е свързано и с различни елементи и различни източници, които могат да бъдат геоложки или космически.