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第574章 太空辐射


七天后。

        从南海岛回来后,因为变成了十五个人,在吴刚他们的安排下,他们又分成了三个小分队进行训练。

        也就在两天后,即将开始的文化课考试,生物研究所特别给他们放假两天,也是为了让他们放松一下,以更好的精神面貌考试。

        在这晚上,楚云他们五个人都出现在了,生物研究所的某个草坪上,仰望着浩瀚的人工银河系。

        “快要考试了,不如我们来复习吧,互相出题,互相考试?你们觉得怎么样?”

        躺在边缘上的吴刚,转身看着他们问道。

        “我没意见。”

        楚云的眼睛依旧没有离开星空,淡定地说道。

        “我更没意见。”

        李思特说道。

        “那我也没意见。”

        四号说道。

        “我肯定是第一名。”

        五号毫不夸张的说道。

        “这还用说吗?你可是人体图书馆。”

        李思特调侃道。

        “哈!”

        五号笑道。

        “谁先出题?”

        楚云说道。

        “我提议的,当然是我出题。”

        吴刚说道。

        “快点。”

        李思特和说道。

        “第一天,空间辐射环境包括哪两个?”

        吴刚问道。

        “这个简单,包括空间天然和人工产生的电离辐射和非电离辐射。”

        李思特说道。

        “对了。”

        吴刚说道。

        “到我出题了,听好了。

        什么是天然非电离辐射源?”

        五号提问道。

        “天然非电离辐射源主要来自于太阳的光辐射和射频辐射,而对生物机体能造成严重损伤的辐射主要来自于空间电离辐射。”

        楚云说道。

        “你连空间电离辐射都说了。”

        五号说道。

        “那我问你们,这空间天然电离辐射源主要包括那些?还有人工辐射源包括那些。”

        四号问道。

        “这个简单,空间天然的电离辐射源主要包括银河宇宙辐射和太阳粒子事件。

        人工辐射源是基地中使用的辐射源,包括核反应堆、γ射线高度计和各种空间实验仪器及放射性同位素等。”

        李思特说道。

        “答案对了。”

        四号说道。

        “到我问了,空间电离辐射环与地面常见的辐射源有什么区别?”

        吴刚问道。

        “空间电离辐射环境与地面常见的辐射源的主要区别在于:

        第一个,粒子类型不同,空间辐射粒子包含元素周期表中几乎所有元素的核,且带有与原子序数相同的电荷;

        第二个,能量范围不同,空间辐射粒子的能量范围很宽,约1o3~1o2oeV,且为连续能谱,而地面加产生粒子的基本为单能量粒子;

        第三个,入射方向不同,空间辐射粒子从4π立体角度同时入射到作用物质,而地面加器产生的粒子在某一时刻只能单向入射;

        第四个,辐射环境不同,空间辐射环境不是恒定的,其强度随时间和空间而变化,尤其是太阳粒子事件是随机生的,生时间和事件粒子注量难以预报,因此暴露在空间的时间越长,遇到太阳粒子事件的概率越大。

        回答完毕。”

        五号一口气说道。

        “真厉害。”

        吴刚向五号竖起了大拇指。

        “那到我问了,我们现在看到的是什么?”

        楚云问道。

        “当然是银河系啊?”

        李思特有些纳闷地问道。

        “那你们如何看待宇宙的辐射?比如起源,还有辐射粒子,相关的看法。”

        楚云特别看着五号问道。

        “那么难回答,我看你们也不怎么清晰,我来说吧。”

        五号看着他们说道。

        “我没意见!”

        吴刚说道。

        “……”

        “这大伙都知道,银河宇宙辐射可能起源于新星爆炸,是被星际间磁场加而到达近地和近月等空间的高能带电粒子流,也是载人航天任务的重要辐射源之一。

        银河宇宙辐射的主要成分为约83%的质子(氢核)、约13%的a粒子(氢核)、约1%的重离子和约3%的银河宇宙辐射电子和介子。

        银河宇宙辐射的粒子能谱范围很宽,约1o5~1o2oeV,甚至更高。

        它受到太阳活动周期的调制作用,在地球磁场外的空间,银河宇宙辐射能量大于3o  meV的粒子注量率……”

        “五号等等,我好像还不是很明白,什么是粒子注量率?”

        四号打断五号的话问道。

        “是指空间一定点上单位时间内接收到的不论以任何方向进入以该点为中心的小球体粒子数目除以该球体的最大截面积所得的商。

        还有什么要问的吗?”

        五号问道。

        “我知道了,那你继续?”

        四号不好意思地说道。

        “银河宇宙辐射能量大于3o  meV的粒子注量率,在太阳活动极小年约为4.5/cm-2·s-1,在太阳活动极大年约为2/cm-2·s-1。

        注量率较高的粒子能量为1o2~1o5meV,贯穿能力极强,一般质量厚度难以屏蔽,如3g/cm2的铝屏蔽内,约75%的剂量当量是能量e&1t;1  geV/核子的宇宙辐射粒子产生的。

        因此银河宇宙辐射危害最重要的能量范围是o.1~1  geV/核子,所有的辐射危害是由能量低于约1o  geV/核子的宇宙辐射粒子造成的。

        尽管银河宇宙辐射中重离子的注量率远低于质子,但其电离能力很强。

        当重离子贯穿物质时,沿重离子的路径会产生很高的能量沉积率……”

        “等等,我有问题不知道。”

        四号再次打断了五号的话。

        “问吧?”

        五号笑道。

        “就是什么是能量沉积?”

        四号问道。

        “能量沉积是一种能量给出的过程,在这个过程中射线把自己的能量传递给一个特定体积的物质,能量沉积率是指这种给出的过程比率。”

        五号说道。

        “我知道了,那你继续。”

        四号说道。

        “当重离子贯穿物质时,沿重离子的路径会产生很高的能量沉积率,从而造成生物细胞的损伤和微电子器件的失效。

        此外,重离子可与屏蔽材料中的原子生核作用,产生次级粒子,在一定条件下,屏蔽不仅无法降低辐射的剂量,反而随着屏蔽材料的加厚,而增加次级粒子辐射剂量。

        以上这些,就是我要说的答案。”

        五号一口气说完道。

        “回答的很好,就是四号打断了思绪。”

        吴刚抱怨道。

        “我那是不耻下问。”

        四号朝着吴刚吐舌头道。

        “……”

        (本章完)


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