伽马射线波长 伽马射线是什么

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本文目录

  1. 伽马射线是什么
  2. 伽马射线每秒多少米
  3. 伽马射线波长最短吗
  4. 咖马射线的波长和频率各是多少
  5. 伽马射线安全距离是多少

伽马射线是什么

伽马射线是一种极高能量的电磁辐射,具有很强的穿透力和破坏力,常常由高能天体如星系、黑洞和伽马射线暴等产生。伽马射线波长很短,甚至可以小于原子核,因此对于研究宇宙学和高能物理非常重要。

伽马射线每秒多少米

1伽马射线的速度是光速,即每秒299792458米。2伽马射线是一种高能电磁辐射,具有极强的穿透力和较短的波长,因此其速度和能量高于其他辐射。3伽马射线的速度可以用光速表示,每秒299792458米,但其能量和频率会影响其波长和穿透力,对于不同能量的伽马射线,其传播速度可能会有微小的变化。

伽马射线波长最短吗

伽马射线就是一种频率极高、波长极短的电磁波。除了伽马射线之外,电磁波还包括微波、无线电波、红外线、可见光、紫外线和X射线。电磁波的载体都是光子,传播速度都是光速,它们的唯一区别就是波长不同。从微波到可见光再到伽马射线,电磁波的波长依次变短。波长为380至780纳米的电磁波就是可见光,这种电磁波较为特殊,可以被人眼感知到。如果电磁波的波长比可见光更长或者更短,都无法被人眼感知到。在所有的电磁波中,伽马射线的波长最短,小于0.001纳米,所以其频率最高,这意味着伽马射线具有极高的能量。那么,伽马射线是怎么来的呢?

伽马射线主要由以下三种核反应产生:核聚变、核裂变和伽马衰变。核聚变是包括太阳在内所有恒星的能量来源,在恒星中心的极端温度和压力之下,四个氢原子核通过质子-质子链反应聚变成一个氦原子核。核聚变过程产生的一个氦原子核质量只有四个氢原子核总质量的70%,损失的质量被转化成了能量(可以根据爱因斯坦的质能方程计算出来),其中约三分之二的能量以伽马射线的形式被辐射出来。

伽马射线的另一种来源是核裂变。诸如铀或钚这样的重核受到中子的轰击之后,将会裂变成更小的原子核,质量出现亏损,同时释放出中子和伽马射线。核裂变过程中产生的中子又会撞击其他原子核,从而产生链式反应。

此外,伽马衰变也会释放出伽马射线。在阿尔法衰变和贝塔衰变过程中,将会产生处于较高能级的原子核。这些处于激发态的原子核非常不稳定,它们很容易跃迁回低能级状态,同时释放出伽马射线。

咖马射线的波长和频率各是多少

伽马射线波长短于10^-10次方米,频率高于1500亿亿赫兹。

γ射线,又称γ粒子流,是原子核能级跃迁蜕变时释放出的射线,是波长短于0.01埃的电磁波。γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。

伽马射线安全距离是多少

〔宇宙定律〕

一、物质的电磁力{吸引力}{反推力}

物质存在电磁力,同一种物质介质相互吸引,不是同一种物质介质相互推。多的物质会把少的物质推成圆球,因为两种物质都在推,而且同一种物质任何一点推力都一样大。推力又称为反推力反推力是很均匀的力。被推成球型的物质任何一点向外发出推力都一样大,但两种物质的反推力不一定是一样大。又因两种物质都在使劲推少的物质被迫成圆球。圆球是物质组成的不是空的所以有个球面称为圆球面。圆球面所受到的反推力越往球中心力线越密承受的推力越多。因圆球面任何一点都承受来自各个方向的力必然有一条力线经过球心垂直于球心,所以从球面到球心越往中心垂直力线越密越多所受到反推力也越大。故而球心所承受的反推力最大。故而越远离球心所承受的反推力越小越少。

只要中心有物质压力重力的天体,它的最外层表层必须是球形(圆球),天体的球面如果变成方形……中心不但没有物质压力而且重力也不存在。

二、光聚焦能量聚焦、热能量聚焦、正负(反)能量聚焦

光与一切物质同在充满整个物质世界。太阳、恒星、一切星系是光聚焦取得能量,只有光永远聚焦才能永远发光发热。我们看到的会发光发热的星星、星系、恒星、太阳、行星中心,行星的卫星中心、地球中心、小行星中心、慧星中心、都是光聚焦的中心。星星、星系、恒星、太阳、行星的外面外层都有一个圆球面可以光聚焦到中心。圆球面是平凸透镜、凹凸透镜,只要形成平凸透镜、凹凸透镜就可以光聚焦。

光聚焦……光是用不完的循环的。

三、对环流层{上层与下层对环流}

自转与公转运动的动力层,宇宙间天体的公转自转都是有对环流层推动带动运动的。同一个星球自转有对环流层推动自转……公转有对环流层带动运动,自转与公转运动是二个环流层,二个对环流层不是在同一个中心上的。没有大气层或有大气层大气只对流不进行对环流的星球(孤独行星、流浪行星)、行星、小行星、行星的卫星是一定不会自转的。

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【真实的宇宙形态结构】

宇宙是时间无限空间无涯物质有限世界。空间存在着一个一个大型的物质世界它们是没有相连被真空隔离。各个物质世界都遵循同样的物理规律,我们生活在其中一个大型物质世界里。

我们的大型物质世界最多最外层的物质紧紧的吸引在一起它的外型是可以任何形态。它把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个大圆球都有一个圆球面及一个中心,我们就在其中一个大圆球面里面。这个大圆球内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球……………………总星系。总星系有一个圆球面及一个中心。在总星系圆球面内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的大圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心。其中一个大圆球就是我们的圆球银河系它有一个圆球面及一个中心。银河系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个大圆球就是我们的圆球太阳系它有一个圆球面及一个中心,太阳系内最多的物质又把比它少的一切各种各样不相混合的物质反推成一个一个许许多的圆球每一个圆球都有一个圆球面及一个中心,其中一个就是地球系(包括月球),地球是中心它的圆球面在月球之外,地球气态圆球面内的最多气态物质又把月球及其他各种各样不相混合的气态物质反推成一个一个圆球。

这些大大小小从大到小的圆球刚刚形成光‘就聚焦在它们的中心点上使中心发光发热,太阳、行星中心、银河系中心、总星系中心、星系中心、恒星都是有光聚焦才发光发热的。因光聚焦在中心点上发光发热就会发生对流对环流。每一个中心点上有一组或多组对环流层,接近中心的对环流层可带动中心转动自转,远离中心的对环流层可推动天体、星系、恒星、物体、物质、行星等等绕中心公转。月球有气态层只有局部的对流没有对环流所以没有自转只有公转,月球公转是地球最外面的一组对环流层推动月球绕地球公转的……其它行星的卫星公转类同。靠近地壳的对环流层(有对流层与中间层组成交替环流)带动地球自转其他行星自转类同。地球月球在同一个圆球面内被太阳系的对环流层推动绕太阳公转的其他行星公转类同。太阳系圆球面内全部行星被银河系的对环流层推动绕银河系中心公转的其他恒星系公转类同。银河系圆球面内的恒星系被总星系的对环流层推动绕总星系中心公转的其他星系仙女系公转类同。总星系圆球面内的星系被更大的对环流层推动绕更大的中心公转。就这样以此类推外面外层到底有多少层次我不敢下决定……根据天文文明可能有三十六层。我们是被套在圆球内从最大的圆球一直到最小的圆球……大圆球套比它小的圆球。就这样圆球中有圆球,我们是被几十层的圆球套着。

关于伽马射线波长的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

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