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Was ist Gammastrahl – Röntgenstrahl – Unterschied – Unterscheidung – Definition

Nach der derzeit gültigen Definition werden Röntgenstrahlen von Elektronen außerhalb des Kerns emittiert, während Gammastrahlen vom Kern emittiert werden. Gammastrahlen – Röntgenstrahlen – Unterschied – Unterscheidung

Die Unterscheidung zwischen Röntgen- und Gammastrahlen ist nicht so einfach und hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Beide sind hochenergetische  Photonen  (elektromagnetische Strahlung) mit sehr kurzen Wellenlängen und damit sehr hoher Frequenz. Ja, Röntgenstrahlen sollen niedrigere Energien haben, aber dies ist nicht die Regel und der Hauptunterschied. Nach der derzeit gültigen Definition werden Röntgenstrahlen von Elektronen außerhalb des Kerns emittiert , während  Gammastrahlen vom Kern emittiert werden .

NASA - Elektromagnetisches Spektrum
Quelle: Tour durch das elektromagnetische Spektrum www.nasa.gov

Eigenschaften von Röntgenstrahlen

Die Hauptmerkmale von Röntgenstrahlen  sind in folgenden Punkten zusammengefasst:

  • Röntgenstrahlen sind  hochenergetische Photonen  (etwa 100- bis 1000-mal so viel Energie wie die sichtbaren Photonen), die gleichen Photonen wie die  Photonen,  die den sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums bilden – Licht.
  • Röntgenstrahlen werden normalerweise durch ihre maximale Energie beschrieben, die durch die Spannung zwischen den Elektroden bestimmt wird. Sie kann von etwa 20 kV bis 300 kV reichen. Strahlung mit niedriger Spannung wird als “ weich “ bezeichnet – und Strahlung mit hoher Spannung wird als “ hart “ bezeichnet.
  • Photonen haben  keine Masse und keine elektrische Ladung , daher können sie   weder Materie noch Röntgenstrahlen direkt ionisieren .
  • Röntgenstrahlen ionisieren Materie durch  indirekte Ionisation .
  • Obwohl eine große Anzahl möglicher Wechselwirkungen bekannt ist, gibt es drei wichtige Wechselwirkungsmechanismen mit Materie.
  • Röntgenstrahlen  bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit  und können Hunderte von Metern in der Luft zurücklegen, bevor sie ihre Energie verbrauchen.
  • Da die harten Röntgenstrahlen sehr durchdringende Materie sind, muss sie durch sehr dichte Materialien wie Blei oder Uran abgeschirmt werden.
  • Die Unterscheidung zwischen Röntgen- und Gammastrahlen ist nicht so einfach und hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Nach der derzeit gültigen Definition werden Röntgenstrahlen von Elektronen außerhalb des Kerns emittiert , während  Gammastrahlen vom Kern emittiert werden .
  • Für Röntgenstrahlen, die mit einer Röntgenröhre erzeugt werden, gibt es zwei verschiedene Arten von Röntgenspektren:
  • Charakteristische Röntgenstrahlen begleiten  häufig  einige Arten von nuklearen Zerfällen, wie z. B.  interne Umwandlung  und  Elektroneneinfang .

Eigenschaften von Gammastrahlen

Die Hauptmerkmale von Gammastrahlen  sind in folgenden Punkten zusammengefasst:

  • Gammastrahlen sind  hochenergetische Photonen  (etwa 10 000-mal so viel Energie wie die sichtbaren Photonen), die gleichen Photonen wie die Photonen, die den sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums bilden – Licht.
  • Photonen haben  keine Masse und keine elektrische Ladung , daher können sie   weder Materie noch Gammastrahlen direkt ionisieren .
  • Trotz dieser Tatsache ionisieren Gammastrahlen Materie durch  indirekte Ionisation .
  • Obwohl eine große Anzahl möglicher Wechselwirkungen bekannt ist, gibt es drei wichtige Wechselwirkungsmechanismen mit Materie.
  • Gammastrahlen  bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit  und können Tausende von Metern in der Luft zurücklegen, bevor sie ihre Energie verbrauchen.
  • Da die Gammastrahlung sehr durchdringende Materie ist, muss sie durch sehr dichte Materialien wie Blei oder Uran abgeschirmt werden.
  • Die Unterscheidung zwischen Röntgen- und Gammastrahlen ist nicht so einfach und hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Nach der derzeit gültigen Definition werden Röntgenstrahlen von Elektronen außerhalb des Kerns emittiert , während  Gammastrahlen vom Kern emittiert werden .
  • Gammastrahlen begleiten häufig  die Emission  von  Alpha-  und  Betastrahlung .

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Dieser Artikel basiert auf der maschinellen Übersetzung des englischen Originalartikels. Weitere Informationen finden Sie im Artikel auf Englisch. Sie können uns helfen. Wenn Sie die Übersetzung korrigieren möchten, senden Sie diese bitte an: [email protected] oder füllen Sie das Online-Übersetzungsformular aus. Wir bedanken uns für Ihre Hilfe und werden die Übersetzung so schnell wie möglich aktualisieren. Danke.