Radiation implique un transfert d'énergie à travers l'espace. Selon la quantité d'énergie transportée par le rayonnement, le rayonnement peut être classé en rayonnement ionisant et en rayonnement non ionisant. le différence principale entre le rayonnement ionisant et non ionisant est que rayonnement ionisant se réfère aux types de rayonnement où le rayonnement porte assez d'énergie pour ioniser les atomes, tandis que rayonnement non ionisant fait référence aux types de rayonnement qui ne transporte pas assez d'énergie pour ioniser les atomes.
Les rayonnements ionisants désignent les types de rayonnements qui transportent suffisamment d'énergie pour provoquer des ionisations d'atomes. Il n’existe pas de valeur de coupure convenue pour l’énergie que nous puissions utiliser pour distinguer les types de rayonnements ionisants et non ionisants..
En terme de un rayonnement électromagnétique, un type de rayonnement peut être considéré comme «ionisant» si l'énergie associée à un photon de ce type particulier de rayonnement a une énergie comparable ou supérieure aux énergies ionisantes typiques des atomes. Dans le spectre électromagnétique, les rayons ultraviolets, X et gamma de haute énergie sont considérés comme ionisants.
En terme de radiation nucléaire, les particules alpha et bêta ont la capacité de s'ioniser. Parmi celles-ci, les particules alpha ont plus de pouvoir ionisant. Cependant, les particules alpha ont une plage plus petite et leur capacité de pénétration est faible. D'autres types de particules ayant de grandes quantités d'énergie peuvent également donner suffisamment d'énergie aux électrons et les amener à s'ioniser. Si des tissus vivants sont exposés à des rayonnements ionisants, les atomes constituant l'ADN des cellules pourraient s'ioniser. Cela provoque un dysfonctionnement de l'ADN et peut entraîner un cancer.
Les radiations ionisantes ne sont pas toutes mauvaises: nous pouvons également en faire bon usage. Par exemple, nous utilisons des rayons gamma pour stériliser du matériel médical. Les rayons X, bien sûr, sont vitaux pour l'imagerie médicale. Dans ces cas, les doses de rayonnements ionisants auxquelles les gens sont exposés sont assez faibles, de sorte que le risque que ces rayonnements puissent causer le cancer est très faible. Les radiations ionisantes émises par les supernovae font que les nébuleuses produisent des lumières rougeoyantes, ce qui nous donne certaines des images astronomiques les plus époustouflantes jamais prises.
Les radiations ionisantes émises par les supernovae font briller les nébuleuses.
Les rayonnements non ionisants désignent les types de rayonnements qui ne possèdent pas assez d'énergie pour provoquer une ionisation des atomes. En termes de rayonnement électromagnétique, les photons des ultraviolets, de la lumière visible, de l'infrarouge, des micro-ondes et des ondes radioélectriques de faible énergie ne disposent pas de suffisamment d'énergie pour causer des ionisations. Flux de chaleur par trayonnement hermique implique généralement une onde électromagnétique infrarouge, il est donc non ionisant.
Il n’existe aucune preuve directe permettant de prouver que les rayonnements non ionisants peuvent causer le cancer. Cependant, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé les champs électromagnétiques parmi les contributeurs potentiels au cancer. [1]. Au sens large, inclut également les types de rayonnement électromagnétique non ionisants, y compris les micro-ondes (utilisés dans les téléphones mobiles) et les signaux de radio et de télévision.
Rayonnement ionisant porte assez d'énergie pour provoquer des ionisations dans les atomes.
Rayonnement non ionisant ne transporte pas assez d'énergie pour causer des ionisations.
Rayonnement ionisant est connu pour avoir la capacité de causer le cancer.
Rayonnement non ionisant peut provoquer le cancer, mais il n’existe aucune preuve directe en ce sens..
Références:
Courtoisie d'image:
"Dans l'une des images astronomiques les plus détaillées jamais produites, le télescope spatial Hubble de la NASA / ESA a capturé un regard sans précédent sur la nébuleuse d'Orion…" par la NASA, l'ESA, M. Robberto (Institut du télescope spatial / ESA) et le télescope Hubble Orion Équipe de projet de trésorerie [domaine public], via Wikimedia Commons