le différence clé entre les rayonnements ionisants et non ionisants est que Le rayonnement ionisant a une énergie élevée par rapport au rayonnement non ionisant.
Le rayonnement est le processus par lequel des ondes ou des particules d'énergie (par exemple des rayons gamma, des rayons X, des photons) traversent un milieu ou un espace. La radioactivité est la transformation nucléaire spontanée qui entraîne la formation de nouveaux éléments. En d'autres termes, la radioactivité est la capacité de libérer des radiations. Il existe un grand nombre d'éléments radioactifs. Dans un atome normal, le noyau est stable. Cependant, dans les noyaux d'éléments radioactifs, il existe un déséquilibre du rapport neutrons sur protons; ainsi, ils ne sont pas stables. Par conséquent, pour devenir stables, ces noyaux émettront des particules, et ce processus est connu sous le nom de désintégration radioactive. Ces émissions sont ce que nous appelons des radiations. Le rayonnement peut se produire sous forme ionisante ou non ionisante.
1. Vue d'ensemble et différence clé
2. Quel est le rayonnement ionisant
3. Qu'est-ce que le rayonnement non ionisant?
4. Comparaison côte à côte - Rayonnement ionisant ou non ionisant sous forme tabulaire
5. Résumé
Le rayonnement ionisant a une énergie élevée et lorsqu'il entre en collision avec un atome, l'atome subit une ionisation, émettant une autre particule (par exemple un électron) ou des photons. Le photon ou la particule émis est un rayonnement. Le rayonnement initial continuera à ioniser d'autres matériaux jusqu'à ce que toute son énergie soit terminée. L'émission alpha, l'émission bêta, les rayons X et les rayons gamma sont des types de rayonnements ionisants.
Là-bas, les particules alpha ont des charges positives et ressemblent au noyau d’un atome d’hélium. Ils peuvent parcourir une très courte distance (c’est-à-dire quelques centimètres) et suivent un chemin rectiligne. De plus, ils interagissent avec les électrons orbitaux du milieu par le biais d'interactions coulombiennes. À cause de ces interactions, le milieu est excité et ionisé. À la fin de la piste, toutes les particules alpha deviennent des atomes d'hélium..
Figure 01: Symbole de danger pour le rayonnement ionisant
D'autre part, les particules bêta sont similaires aux électrons en taille et en charge. Par conséquent, la répulsion a lieu également quand ils voyagent à travers le médium. Une grande déviation dans le chemin se produit quand ils rencontrent des électrons dans le milieu. Lorsque cela se produit, le milieu est ionisé. De plus, les particules bêta se déplacent en zigzag; ainsi, ils peuvent parcourir une plus longue distance que les particules alpha.
Cependant, les rayons gamma et X sont des photons et non des particules. Les rayons gamma se forment à l'intérieur d'un noyau tandis que les rayons X se forment dans la couche d'électrons d'un atome. Le rayonnement gamma interagit avec le milieu de trois manières: effet photoélectrique, effet Compton et production de paires. L'effet photoélectrique est plus probable avec des électrons d'atomes étroitement liés dans les rayons gamma à moyenne et basse énergie. En revanche, l'effet Compton est plus probable avec des électrons d'atomes faiblement liés dans le milieu. En production de paires, les rayons gamma interagissent avec les atomes du milieu et produisent une paire électron-positron.
Les rayonnements non ionisants n'émettent pas de particules d'autres matériaux, car leur énergie est faible. Cependant, ils transportent suffisamment d'énergie pour exciter les électrons du niveau du sol aux niveaux les plus élevés. Ce sont des radiations électromagnétiques; ainsi, avoir des composantes de champ électrique et magnétique parallèles les unes aux autres et la direction de propagation de l'onde.
Figure 02: Rayonnement ionisant et non ionisant
De plus, les ultraviolets, les infrarouges, la lumière visible et les micro-ondes sont quelques exemples de rayonnements non ionisants..
L'émission de particules forme des noyaux instables d'éléments radioactifs est ce que nous appelons la désintégration radioactive. Cette émission de particules est le rayonnement. Il existe deux types de rayonnements ionisants et non ionisants. La principale différence entre les rayonnements ionisants et non ionisants réside dans le fait que les rayonnements ionisants ont une énergie élevée par rapport aux rayonnements non ionisants..
Autre différence importante entre les rayonnements ionisants et non ionisants, les rayonnements ionisants peuvent émettre des électrons ou d'autres particules d'atomes lorsqu'ils entrent en collision, alors que les rayonnements non ionisants ne peuvent émettre de particules d'un atome. Là, il ne peut exciter des électrons d’un niveau inférieur à un niveau supérieur que lorsqu’il rencontre.
Le rayonnement est le processus par lequel des ondes ou des particules d’énergie se déplacent à travers un milieu ou un espace. La principale différence entre les rayonnements ionisants et non ionisants réside dans le fait que les rayonnements ionisants ont une énergie élevée par rapport aux rayonnements non ionisants..
1. «Chimie nucléaire». Métaux de transition. Disponible ici
1. "Radioactive" par Cary Bass (domaine public) via Wikimedia Commons
2. "NonIonizingRadiation" Par Glenna Shields (domaine public) via Wikimedia Commons