放射線
放射線
放射性同位体の減少量は、時間以外の要素(温度など)の影響を受けないという特徴がある
アルファ壊変
$ ^4_2\text{He}を放出
ベータ壊変
電子を放出
中性子が陽子に変化し(は?)原子番号が1増加
ガンマ壊変
ガンマ線を放出
中性子壊変?
たぶん自発的にはおこらない
放射性崩壊 (radioactive decay)
放射性壊変、壊変
自然由来と人口由来の放射性物質がある
プルトニウム239の半減期がめっちゃ長い
セシウム137は30年という人間のタイムスケールに合致した半減期から汚染の推移のめやすとして都合がよい
放射能 (Radioactivity)
単位時間当たりの壊変数
放射線
線量
Bq
放射能の単位
Sv
人体への影響を測る単位
1955 冷戦時のアメリカソ連の核実験によって放射線の降下量が増加した
1963 部分的核実験禁止条約により地下実験に移行する
1964 中国が核実験を開始
1986 4月 チェルノブイリ原発事故
各時点で、日本でも、都心で観測された大気中のSrとCsの放射線降下量が増加している
濃縮係数
Cs-137は生物濃縮がほとんどないことがわかっている
海水魚と淡水魚で塩類の流れが異なる
浸透圧
海水中だと濃度がお魚<海水であるため、お魚は水をどんどん排出する
淡水だと濃度が逆になるため物質の代謝が遅い
ゆえに、淡水魚のほうが放射線汚染の影響が長引く
トリチウムは以下の理由から危険性が相対的に低い
半減期が短い(生物学的半減期が10日)
特定の部位に蓄積しない
ベータ線を出す
$ \alpha壊変のエネルギーが一番大きい
プルトニウム239はα壊変とγ壊変を行い、肝臓と骨に蓄積する
from 2026-06-26
放射性物質
放射性物質の壊変は倍数比例とか別の物質に変わらないとかの法則を無視しすぎやろと思ったが、これらは化学変化の法則なので放射性物質の壊変には適用されないらしい。