最佳回答:
輻射出射度是對輻射源而說。如太陽
輻照度是對輻射接受物而言。如地球‘
其他答案1:
一個是照射量。一個是吸收劑量
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其他答案2:
1翻看三年困難
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其他答案4:
參與答題贏好禮,那么在電腦端是怎么操作的
其他答案1:
光照度的單位是勒克斯,英文lux的音譯,也可寫為lx 。
其他答案2:
(一2113)
照度是反映光照強度的一種單位,其物理意5261義是照射到單位面積上4102的光通量,照度的單位是1653每平方米的流明(Lm)數,也叫做勒克斯(Lux): 1Lux=1Lm/平方米上式中,Lm是光通量的單位,其定義是純鉑在熔化溫度(約1770℃)時,其1/60平方米的表面面積于1球面度的立體角內所輻射的光量。
為了對照度的量有一個感性的認識,下面舉一例進行計算,一只100W的白熾燈,其發出的總光通量約為1200Lm,若假定該光通量均勻地分布在一半球面上,則距該光源1m和5m處的光照度值可分別按下列步驟求得: 半徑為1m的半球面積為2π×12=6.28平方米 距光源1m處的光照度值為: 1200Lm/6.28平方米=191Lux同理、半徑為5m的半球面積為:2π×52=157平方米 距光源5m處的光照度值為: 1200Lm/157平方米=7.64Lux
可見,從點光源發出的光照度是遵守平方反比律的。
1LUX大約等于1燭光在1米距離的照度,我們在攝像機參數規格中常見的最低照度(MINIMUM.ILLUMINATION),表示該攝像機只需在所標示的LUX數值下,即能獲取清晰的影像畫面,此數值越小越好,說明CCD的靈敏度越高。同樣條件下,黑白攝像機所需的照度遠比尚須處理色彩濃度的彩色攝像機要低10倍。
(二)
光照強度單位KLux和μmol m-2 s-1的換算關系隨光源的不同而不同。在白天的太陽光源下,1KLux=18 μmol m-2 s-1。
(三)
光照強度PPF簡單 地說是波長介于400納米到700納米之間的適宜光合作用的光通量,單位是:μmol m-2s-1,國內許多文獻上光照強度的單位是用lx,兩種單位之間可以互換(僅限于熒光燈):
1000lx = 12.5μmol m-2s-1
(四)
1967年法國第十三屆國際計量大會規定了以 坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分別作為發光強度、光亮度、光通量和光照度等的單位,為統一工程技術中使用的光學度量單位有重要意義。
1. 燭光、國際燭光、坎德拉(candela)的定義
在每平方米101325牛頓的標準大氣壓下,面積等于1/60平方厘米的絕對“黑體”(即能夠吸收全部外來光線而毫無反射的理想物體),在純鉑(Pt)凝固溫度(約2042K獲1769℃)時,沿垂直方向的發光強度為1 坎德拉。并且,燭光、國際燭光、坎德拉 三個概念是有區別的,不宜等同。從數量上看,60 坎德拉等于58.8國際燭光,亥夫納燈的1燭光等于0.885國際燭光或0.919坎德拉。
2. 發光強度與光亮度
發光強度簡稱光強,國際單位是candela(坎德拉)簡寫cd。Lcd是指光源在指定方向的單位立體角內發出的光通量。光源輻射是均勻時,則光強為I=F/Ω,Ω為立體角,單位為球面度(sr),F為光通量,單位是流明,對于點光源由I=F/4 。光亮度是表示發光面明亮程度的,指發光表面在指定方向的發光強度與垂直且指定方向的發光面的面積之比,單位是坎德拉/平方米。對于一個漫散射面,盡管各個方向的光強和光通量不同,但各個方向的亮度都是相等的。電視機的熒光屏就是近似于這樣的漫散射面,所以從各個方向上觀看圖像,都有相同的亮度感。
3. 光通量與流明
光源所發出的光能是向所有方向輻射的,對于在單位時間里通過某一面積的光能,稱為通過這一面積的輻射能通量。各色光的頻率不同,眼睛對各色光的敏感度也有所不同,即使各色光的輻射能通量相等,在視覺上并不能產生相同的明亮程度,在各色光中,黃、綠色光能激起最大的明亮感覺。如果用綠色光作水準,令它的光通量等于輻射能通量,則對其它色光來說,激起明亮感覺的本領比綠色光為小,光通量也小于輻射能通量。光通量的單位是流明,是英文lumen的音譯,簡寫為lm。絕對黑體在鉑的凝固溫度下,從5.305*10³cm²面積上輻射出來的光通量為1lm。為表明光強和光通量的關系,發光強度為1坎德拉的點光源在單位立體角(1球面度)內發出的光通量為1六名。一只40W的日光燈輸出的光通量大約是2100流明。
4. 光照度與勒克斯
光照度可用照度計直接測量。光照度的單位是勒克斯,是英文lux的音譯,也可寫為lx。被光均勻照射的物體,在1平方米面積上得到的光通量是1流明時,它的照度是1勒克斯。有時為了充分利用光源,常在光源上附加一個反射裝置,使得某些方向能夠得到比較多的光通量,以增加這一被照面上的照度。例如汽車前燈、手電筒、攝影燈等。
流明是"光學亮度"的科學術語,是指一個物體的視覺亮度。 在外行人的術語中,它通常指的是"亮度"。 亮度是用每平方米的燭光亮度(Cd/m2)或nits來表示,即蠟燭一燭光在一公尺以外的所顯現出的亮度。 在美國,英制單位Foot-lamberts(fL)也經常被使用。 要將fL轉換為nits,就是把fL的數字乘以3.426(即1fL=3.426 nits)。
(1)光通量(φ) 光源在單位時間內,向周圍空間輻射出使人眼產生感覺的能量,稱為光通量。用符號φ表示,實用單位為流明 (lm),簡稱流。單位電功率所發出的流明數(lm/w),稱為發光效率。
(2)發光強度(I) 光源在某一特定方向上單位立體角(球面度sr)內輻射的光通量,稱為光源在該方向上的發光強度,簡稱光強,用符號I表示,單位為坎德拉(cd),簡稱坎。
坎得拉是國際單位制的基本單位(舊稱“燭光”,俗稱“支光”)。1(cd)=1(lm)/1(sr)。
1勒克斯相當于1平方米被照面上接收到的光通量為1流明時的照度。
自然光的照度在不同光線情況下為:
晴天陽光直射地面照度約為100000lx
晴天背陰處照度約為10000lx
晴天室內北窗附近照度約為2000lx
晴天室內中央照度約為200lx
晴天室內角落照度約為20lx
陰天室外50—500lx
陰天室內5—50lx
月光(滿月)2500lx
日光燈5000lx
電視機熒光屏100lx
閱讀書刊時所需的照度50~60lx
在40W白熾燈下1m遠處的照度約為30lx
晴朗月夜照度約為0.2lx
黑夜0.001lx
其他答案3:
稱勒克斯,用lx來表示
其他答案4:
不是坎德拉么,怎么都說是勒克斯啊
其他答案5:
光照強度是一種物理術語2113,指單位面積上所接受可見5261光的能量。對4102生物的光合作用影響很大??赏ㄟ^照度計1653來測量。
光照強度是指單位面積上所接受可見光的能量,簡稱照度[1] ,單位勒克斯(Lux或Lx)。為物理術語,用于指示光照的強弱和物體表面積被照明程度的量。在光度學(photometry)中,“光度”是發光強度在指定方向上的密度,但經常會被誤解為照度。照度的國際單位是每平方米所接受的燭光(中國大陸、港澳稱坎德拉)。
一個被光線照射的表面上的照度(illumination/illuminance)定義為照射在單位面積上的光通量。設面元dS 上的光通量為dΦ,則此面元上的照度E為:E=dΦ/dS 。1lx=1lm/㎡。被光均勻照射的物體,在1平方米面積上所得的光通量是1流明時,它的照度是1勒克斯。流明是光通量的單位。
光照強度與光合作用強度曲線圖
發光強度為1燭光的點光源,在單位立體角(1球面度)內發出的光通量為“1流明”。燭光(Candela),音譯“坎德拉”。燭光的概念最早是英國人發明的,它是發光強度(Luminous intensity)的單位。當時英國人以一磅的白蠟制造出一尺長的蠟燭所燃放出來的光來定義燭光單位。而如今的定義已有了變化:以一立方厘米的黑色發光體加熱,一直到該發光體將熔為液體時,所發出的光量的1/60就是標準光源,而燭光就是這種標準光源所放射出來的光量單位。
1.自然光照與人工光照
日光照射即為自然光照,燈光照明即為人工光照。
2.光照周期與光照時間
自然界一晝夜 24h為一個光照周期。有光照的時間為明期,無光照的時間為暗期。自然光照時一般以日照時間計光照時間(明期);人工光照時,燈光照射的時間即為光照時間,為期24h的光照周期為自然光照周期;為期長于或短于24h的稱為非自然光照周期;如在24h內只有一個明期和一個暗期的稱為單期光照;如在24h內出現二個或二個以上的明期或暗期,即為間歇光照。一個光照周期內明期的總和即為光照時間。
3.發光強度
光源在某一方向立體角內透過光通量的大小。單位:坎德拉(candela,cd)。
4.光通量
光源單位時間內所輻射的光能叫光源的光通量,其單位是流明(各點都與1燭光光源相距1英尺的1平方英尺面積上的光量為1流明)。
5.相關定義
照度是物體被照明的程度。也即物體表面所得到的光通量與被照面積之比,單位是Ix(l勒克斯是l流明的光通量均勻照射在l平方米面積上所產生的照度)或英尺燭光(1英尺燭光是1流明的光通量均勻照射在1平方英尺面積上所產生的照度),1英尺燭光=10.76lx。
夏季在陽光直接照射下,光照強度可達6萬~10萬lx,沒有太陽的室外0.1萬~1萬lx,夏天明朗的室內100~550lx,夜間滿月下為0.2lx。
最佳回答:
醫療X射線機。由于這2113種機器都是采用低能量5261的,一般的都是在五4102十到二百五十毫安1653之間的,所以他對人體不會產品任何輻射。也就是說即使醫生的手伸進了機器也不會受到任何傷害。
人體接受輻射標準
根據《電離輻射防護與輻射源安全基本標準》,正常人每年接受輻射的劑量不得超過1mSv。國家標準GB 15208.1-2005規定,X光安檢儀的單次檢查劑量應<5µGy,在距離設備外表面5cm的任意處(包括設備入口、出口處)X射線劑量應<5µGy/h。
以地鐵所使用的X射線安檢設備為例,其單次檢查劑量為0.534µGy,外表面5cm處的輻射劑量為0.788μGy/h,約為國家標準規定上限的1/10左右。
根據聯合國輻射效應科學委員會報告的數據,一次醫療X光胸透檢查的輻射劑量為50µGy。也就是說,即便是真把人放進這種X光安檢儀里面,要掃描大約100次才能達到一次胸透所接受的輻射劑量。
其他答案1:
不論是醫用的X光機還是2113長途汽車站5261用的X射線安檢儀,都不會對人體造成4102有影響的輻射1653危害,因為醫用X光機的輻射量比車站使用的行李安檢儀輻射量還要大很多。
x光機是產生X光的設備,其主要由X光球管和X光機電源以及控制電路等組成,而X光球管又由陰極燈絲 (Cathod)和陽極靶(Anode)以及真空玻璃管組成,X光機電源又可分為高壓電源和燈絲電源兩部分,其中燈絲電源用于為燈絲加熱,高壓電源的高壓輸出端分別夾在陰極燈絲和陽極靶兩端,提供一個高壓電場使燈絲上活躍的電子加速流向陽極靶,形成一個高速的電子流,轟擊陽極靶面后,99%轉化為熱量,1%由于康普頓效應產生X射線。
其他答案2:
拍攝2113一張X光胸片,當射線在檢查區5261域曝光時其曝光率約為160毫西弗4102特(計量輻射度的單位)/小1653時,約為0.045毫西弗特/秒。以胸部肋骨骨折為例,拍攝一張胸片大約需要 0.5秒,因此接受一次胸部X射線檢查,患者要承受約為0.023毫西弗特的輻射量。按照六次X射線檢查,一個肋骨骨折的患者前后總共要承受0.138毫西弗特的輻射劑量。
根據國際放射防護委員會制定的標準,輻射總危險度為0.0165/西弗特,也就是說,身體每接受一西弗特(1西弗特=1000毫西弗特)的輻射劑量,就會增加0.0165的致癌幾率。以此推算,一個肋骨骨折病人將增加約為千萬分之三點八的危險。
而對其他醫學檢查來說,一般四肢做一次X光檢查要接受的輻射量為0.01毫西弗特,腹部為0.54毫西弗特,骨盆為0.66毫西弗特,腰椎為1.4毫西弗特,上消化道為2.55毫西弗特。以此推算,因為醫學檢查導致健康人群患癌的風險在千萬分之一到十萬分之一之間。
其他答案3:
拍攝一張X光胸片,當射2113線在檢查5261區域曝光時其曝光率約為160毫西弗特(4102計量輻射1653度的單位)/小時,約為0.045毫西弗特/秒。以胸部肋骨骨折為例,拍攝一張胸片大約需要 0.5秒,因此接受一次胸部X射線檢查,患者要承受約為0.023毫西弗特的輻射量。按照六次X射線檢查,一個肋骨骨折的患者前后總共要承受0.138毫西弗特的輻射劑量。
根據國際放射防護委員會制定的標準,輻射總危險度為0.0165/西弗特,也就是說,身體每接受一西弗特(1西弗特=1000毫西弗特)的輻射劑量,就會增加0.0165的致癌幾率。以此推算,一個肋骨骨折病人將增加約為千萬分之三點八的危險。
而對其他醫學檢查來說,一般四肢做一次X光檢查要接受的輻射量為0.01毫西弗特,腹部為0.54毫西弗特,骨盆為0.66毫西弗特,腰椎為1.4毫西弗特,上消化道為2.55毫西弗特。以此推算,因為醫學檢查導致健康人群患癌的風險在千萬分之一到十萬分之一之間。
孕婦兒童在輻射高危人群之列
盡管大部分的醫院在對普通病人進行X光照射的時候并沒有采取任何防護措施,但是對于孕婦,還是有所顧忌的,對其腹部進行遮蓋。于醫生建議孕婦應該盡量避免此類檢查,尤其是懷孕頭三個月的孕婦。因為此時是胎兒重要器官形成的關鍵時期,X光可能使這些尚未發育定型的細胞組織產生突變,胎兒先天畸形的發生率也會增高。還有研究表明,新生兒如果因頭部受損傷做CT檢查,對以后的學習能力、邏輯推理能力有一定影響,而對空間識別能力則沒什么影響。
除了孕婦之外,兒童也是輻射損傷的高危人群之一。從放射生物學理論分析,一種組織的放射敏感性與細胞的分裂活動成正比,兒童正處于生長發育高峰期,細胞分裂活躍,較之成年人敏感得多,且年齡越小越敏感。如果短時間內接受較多次數的X光照射,危害就會慢慢累積,造成身體細胞不可彌補的損害,將來誘發癌癥等病的幾率將大大增加。因此國家規定,未滿18周歲的人嚴禁從事與放射工作有關的職業。
如果說患方只是偶爾接觸X射線的話,那么作為醫方的放射科醫務人員受到輻射損害的可能性更大,盡管他們采取了一些防護措施。衛生部法監司公共衛生處負責人表示,衛生部曾對國內 15個省市的醫院進行監測,記錄顯示,醫療界人員接受輻射的程度居各行業之首,醫學輻射是目前輻射污染的主要來源,醫務人員由于接觸射線的時間長、頻率高、距離短,他們受輻射的強度比傳統核工業的工作人員還要高。
醫務人員短期接觸大劑量的射線,會發生急性皮膚燒傷、壞死、放射性皮炎、眼球晶體渾濁繼發的白內障;長期低劑量的輻射,發病則一般在幾年甚至十幾年后,可能發生白血病、其他腫瘤、胎兒的畸變等。然而對于醫療輻射的危害,很多醫生自己都沒有足夠的防護意識,雖然醫院也提供了相應的防護措施,但在實際操作中,有些醫務工作者會因為麻煩而不愿使用。不少在X光機下進行骨科手術和手法復位的醫生,手臂上的汗毛全部脫光,這表明輻射已經對身體產生危害了。
其他答案4:
拍攝一張X光胸片,2113當射線在5261檢查區域曝光時其曝光率4102約為160毫西弗特(計量輻射度的單位)/小1653時,約為0.045毫西弗特/秒。以胸部肋骨骨折為例,拍攝一張胸片大約需要0.5秒,因此接受一次胸部X射線檢查,患者要承受約為0.023毫西弗特的輻射量。根據國際放射防護委員會制定的標準,輻射總危險度為0.0165/西弗特,也就是說,身體每接受一西弗特(1西弗特=1000毫西弗特)的輻射劑量,就會增加0.0165的致癌幾率。因此,一次拍攝40張X光片會對人體造成0.92毫西弗特的輻射量,增加0.00001518的致癌幾率。人們早就證實,電離輻射極易致癌,而X光正屬于此類輻射。高夫曼首先提出假設,經過反復驗證后得出結論:在美國,大量的癌癥病例確系醫療輻射引起。
劑量—反應:相關分析
眾所周知,導致癌變的因素還有很多,例如吸煙或營養不良。高夫曼提出“醫療輻射誘發多種癌癥”這一假設后,為了加以論證,他必須確定所謂的“原因分數”(或稱原因百分比)。
癌癥和冠心病均由多種病因誘發。這些因素共同作用,導致上述絕癥發作。其中,必要因素在病情發展過程中起著主要作用。試舉例,如果醫用X光是75%的癌癥致死病例的必要因素,那么其原因分數為75%。換言之,醫用X光導致了癌癥的75%的死亡率。
計算出原因分數就可探明劑量—反應比。其中,劑量指醫用X光的照射量,反應指癌癥死亡率。(注:此處“反應”特指死亡率,而不是死亡人數。)高氏分析法表面看起來極為簡單。首先,他從美國政府公布的數據中,獲取了全美九大人口普查區各分區的反應信息(各年齡段的癌癥死亡率)。他掌握了每10萬人口中不同性別的癌癥死亡人數、人體不同部位癌變死亡人數,并有選擇地掌握了其他一些致死原因的數據。
接下來是建立一個X光劑量數據庫,這必須克服由諸多不確定因素造成的困難。近期,美官方公布了有關統計數據,并承認,歷年來用于醫療診斷的X光劑量可能要比人們現在認為的低60%。此外,不同設備每操作一次的平均輻射劑量值也相差很大,這也是一個影響因素;而數十年前的劑量數據更是難以確定。這些不確定因素累加起來,會使“平均拉德風險”(指每個輻射單位“拉德”所產生的死亡率)的統計出現嚴重偏差。
高夫曼則提出了一個基本假設,并對其進行了嚴格審核,使上述難題迎刃而解。該假設是:每10萬人口中醫生人數越多,進行輻射檢查的次數(劑量)就越多。這一假設符合人們的常識,并為聯合國原子輻射影響科學委員會(UNSCEAR)在全球范圍內展開的評估研究工作所證實。這一假設還從其他方面得到了進一步證實,比如說,醫用X光膠片銷量與每10萬人口醫生數量之間也大體呈此比例。
因此,由于缺少劑量的絕對數字,高夫曼利用了每10萬人口從醫人員的數據,來描述九大普查分區的相關劑量。幸好,各地之間的數字差異比較大。而這一點至關重要,因為劑量存在差異,才使得劑量—反應分析富有意義。如果各區的劑量數據完全相同,那么就無法得出“醫療輻射是癌癥病因”的結論。隨著分析研究的深入,另一項統計要求也得以滿足:在較長的時間跨度內,九大分區的劑量數據相對比較穩定。
反應、劑量兩組數據都具備后,高夫曼必須對其加以測試,弄清相互關系,以證明或推翻其“醫用X光是導致美國人患癌致死的主要原因”這一假設。為此,統計學中的回歸分析法發揮了重要作用。此方法可用于計算出一條曲線來顯示劑量—反應比。人們可以通過使劑量數值趨于零而進一步確定X光之于患癌致死的原因分數。當劑量數值為零時,相應的反應數值就是未受醫用X光照射誘發的癌癥死亡率,即非輻射致癌死亡率(設為N)。然后,從總的癌癥死亡率(設為T)中減去非輻射致癌死亡率,其差除以總癌癥死亡率,所得即為我們需要的原因分數:(T-N)/T。
分析結果,高氏得出了較高百分比的原因分數,從而證實了其假設,即醫用X光是使美國人患癌的禍源。
心臟病也源自X光
從狹義上說,這項研究工作到此結束。但是,作為一名深思熟慮的學者,有必要進一步查清輻射與非癌癥患者之間的聯系。正如所料,他發現,在對醫療輻射做出反應方面,非惡性腫瘤與惡性腫瘤的表現大相徑庭。而冠心病死亡率則表現出與輻射之間的出乎預料的緊密關系。
科學界有一個基本觀點,即相關性不等于因果性。癌癥和冠心病與醫用X光之間驚人的相似反應,亟須有系統地加以說明。一些研究人員曾提出看法,認為誘變劑(或致突變因素)會使冠狀動脈平滑肌上形成小瘤,而高夫曼就是由此入手。這一假設與其所揭示的冠心病和醫療輻射(作為一種已證實的誘變劑)之間明顯的劑量—反應比頗有契合。
當然,有研究表明,誘發冠心病的其他因素很多。高夫曼本人也有過多年的研究。限于篇幅,他未作詳細闡述,只是指出,冠狀動脈上的小瘤和不良的血脂蛋白含量、高血壓、吸煙、肥胖及機體失能、糖尿病、營養不足等因素一樣,極易誘發疾病。
高夫曼一方面強調,醫用X光和冠心病之間存在著明顯的劑量—反應比,這是不爭的事實;另一方面,他也承認,研究工作“仍有待深入下去”。不過,既然已邁出了重要的第一步,那么,也就為將來預防心臟病和提高治療效果創造了條件。
最佳回答:
W/m2是每平方米的功率
MJ/M2是每平方米得到的能量,
兩者不是一回事,不能換算
比如,1W/m2,照射了1秒,就是1J/M2,照射了1000000秒,就是1MJ/M2
其他答案1:
乘上時間,再除以10的六次方
最佳回答:
兩點不復是就是一個是高頻,制一個是低頻點,一bai般有du專業設備一測就可以出來zhi的。兩種輻射是一dao種復合的電磁波,以相互垂直的電場和磁場隨時間的變化而傳遞能量。人體生命活動中包含一系列的生物電活動,這些生物電對環境的電磁波非常敏感,因此,生活中電磁輻射是對人體造成影響和損害的。
其他答案1:
平常所說的輻射其余主要是包括:工頻電磁場、射頻電磁場和電離1371533902913715339029e4b893e5b19e13715339029輻射這三大概念,其中工頻電磁場和射頻電磁場屬于非電離輻射范疇,這兩種輻就是平常所說的電磁輻射。
中國電力工業(包括民用和工業用電)的標準頻率定為50赫茲,故50赫茲又被稱為工頻。在我們的生活中,工頻電磁場存在于家附近的變電站、高壓電線,家里的電吹風、電視機、電腦、電冰箱等電器周圍。當有電流通過電線或電器時,就會有感生磁場產生,其強度會隨著電流強度的增大而增大。工頻電磁場是一種感生磁場,單位一般以特斯拉(T)計,按照國家標準,100微特(μT)以下,即為相對安全范圍。需要注意的是,因為工頻的頻率很低,不足產生對外傳播的電磁波,因此,工頻電磁場不應該被稱為工頻電磁輻射,準確的名稱應該是工頻電場強度及工頻磁場強度。
在物理學上,電磁輻射是一種能量以電磁波的形式通過空間傳播的現象,因而我們平時常說的非電離輻射,一般就是指射頻輻射。射頻電磁場是指工作頻率在100kHz~300GHz的高頻、起高頻、微波等電磁場。普通生活環境中的射頻場主要由手機、基站、路由器、廣播電視發射塔、微波爐、電磁爐和雷達等產生。這種電磁場的產生是由電器主動向外側空間發射電磁波而形成的,故這種電磁場又叫電磁輻射,其計量單位為微瓦每平方厘米(μW/cm2)。目前,我國制定的《電磁輻射防護規定》(GB8702-88)中規定的標準比一些發達國家更嚴格,美國和日本的標準是功率密度3000微瓦每平方厘米,歐盟的標準是450微瓦每平方厘米,而我國的標準是40微瓦每平方厘米。
電磁輻射是一種復合的電磁波,以相互垂直的電場和磁場隨時間的變化而傳遞能量。人體生命活動包含一系列的生物電活動,這些生物電對環境的電磁波非常敏感,因此,電磁輻射可以對人體造成影響和損害。
但是相比起來,電離輻射對人體造成的影響和損害就要大得多。電離輻射又叫核輻射,是指波長短、頻率高、能量高的射線,其種類很多,包括高速帶電粒子(如:α粒子、β粒子、質子)和不帶電粒子(如:中子以及X射線、γ射線)。電這些射線在照射人體后,會破壞人體的細胞的分子鍵,造成斷裂,會有致癌的可能,因此,讓人們談之色變。電離輻射可引起放射病,它是機體的全身性反應,幾乎所有器官、系統均發生病理改變,但其中以神經系統、造血器官和消化系統的改變最為明顯。判斷電離輻射對人體危害的程度,主要是看輻射的劑量(其國際單位是:Sv)和劑量率強度(其國際單位是:Sv/h)。
最常見的電離輻射要數去醫院拍攝X光片、核電站以及各種建材的輻射(比如天然花崗巖的輻射等)。我們國家在電輻射輻射方面有比較嚴格的限制標準,對于個人輻射安全標準主要有如下兩方面:
職業照射劑量限值:應對任何工作人員的職業照射水平進行控制,使之不得超過下列限值:
1.由監管部門決定的連續5年的年平均有效劑量,20mSv;
2.任何一年中的有效劑量,50 mSv;眼晶體的年當量劑量,150 mSv;
3.四肢(手與足)或皮膚的年當量劑量,500 mSv。
公眾照射劑量限值:實踐使公眾中有關關鍵人群組的成員受到的平均劑估計值不應超過下述限值:
1.年有效劑量,1 mSv;
2.特殊情況下,如果5個連續年的年平均劑量不超過1 mSv/a,則某一單一年份的有效劑量可提高到5 mSv;
3.眼晶體的年當量劑量,15 mSv;
4.皮膚的年當量劑量,50 mSv。
由此可見,衡量工頻電磁場、射頻電磁場和電離輻射這三者的單位首先就不相同。即便由此推算,也能發現這三者的能量產生形式本質上就不同。因此,雖然在平時都以籠統的“輻射”二字描述這三種“輻射”,但應當明白這三者之間有什么樣的區別,不能一概論之,也應該明白對于這三種本質上不同的“輻射”是不能比較大小的。
其他答案2:
平常所說的輻射其余主要是包括:工頻電磁場、射13715339029a948206331fe4b893e5b19e13715339029頻電磁場和電離輻射這三大概念,其中工頻電磁場和射頻電磁場屬于非電離輻射范疇,這兩種輻就是平常所說的電磁輻射。
中國電力工業(包括民用和工業用電)的標準頻率定為50赫茲,故50赫茲又被稱為工頻。在我們的生活中,工頻電磁場存在于家附近的變電站、高壓電線,家里的電吹風、電視機、電腦、電冰箱等電器周圍。當有電流通過電線或電器時,就會有感生磁場產生,其強度會隨著電流強度的增大而增大。工頻電磁場是一種感生磁場,單位一般以特斯拉(T)計,按照國家標準,100微特(μT)以下,即為相對安全范圍。需要注意的是,因為工頻的頻率很低,不足產生對外傳播的電磁波,因此,工頻電磁場不應該被稱為工頻電磁輻射,準確的名稱應該是工頻電場強度及工頻磁場強度。
在物理學上,電磁輻射是一種能量以電磁波的形式通過空間傳播的現象,因而我們平時常說的非電離輻射,一般就是指射頻輻射。射頻電磁場是指工作頻率在100kHz~300GHz的高頻、起高頻、微波等電磁場。普通生活環境中的射頻場主要由手機、基站、路由器、廣播電視發射塔、微波爐、電磁爐和雷達等產生。這種電磁場的產生是由電器主動向外側空間發射電磁波而形成的,故這種電磁場又叫電磁輻射,其計量單位為微瓦每平方厘米(μW/cm2)。目前,我國制定的《電磁輻射防護規定》(GB8702-88)中規定的標準比一些發達國家更嚴格,美國和日本的標準是功率密度3000微瓦每平方厘米,歐盟的標準是450微瓦每平方厘米,而我國的標準是40微瓦每平方厘米。
電磁輻射是一種復合的電磁波,以相互垂直的電場和磁場隨時間的變化而傳遞能量。人體生命活動包含一系列的生物電活動,這些生物電對環境的電磁波非常敏感,因此,電磁輻射可以對人體造成影響和損害。
但是相比起來,電離輻射對人體造成的影響和損害就要大得多。電離輻射又叫核輻射,是指波長短、頻率高、能量高的射線,其種類很多,包括高速帶電粒子(如:α粒子、β粒子、質子)和不帶電粒子(如:中子以及X射線、γ射線)。電這些射線在照射人體后,會破壞人體的細胞的分子鍵,造成斷裂,會有致癌的可能,因此,讓人們談之色變。電離輻射可引起放射病,它是機體的全身性反應,幾乎所有器官、系統均發生病理改變,但其中以神經系統、造血器官和消化系統的改變最為明顯。判斷電離輻射對人體危害的程度,主要是看輻射的劑量(其國際單位是:Sv)和劑量率強度(其國際單位是:Sv/h)。
最常見的電離輻射要數去醫院拍攝X光片、核電站以及各種建材的輻射(比如天然花崗巖的輻射等)。我們國家在電輻射輻射方面有比較嚴格的限制標準,對于個人輻射安全標準主要有如下兩方面:
職業照射劑量限值:應對任何工作人員的職業照射水平進行控制,使之不得超過下列限值:
1.由監管部門決定的連續5年的年平均有效劑量,20mSv;
2.任何一年中的有效劑量,50 mSv;眼晶體的年當量劑量,150 mSv;
3.四肢(手與足)或皮膚的年當量劑量,500 mSv。
公眾照射劑量限值:實踐使公眾中有關關鍵人群組的成員受到的平均劑估計值不應超過下述限值:
1.年有效劑量,1 mSv;
2.特殊情況下,如果5個連續年的年平均劑量不超過1 mSv/a,則某一單一年份的有效劑量可提高到5 mSv;
3.眼晶體的年當量劑量,15 mSv;
4.皮膚的年當量劑量,50 mSv。
由此可見,衡量工頻電磁場、射頻電磁場和電離輻射這三者的單位首先就不相同。即便由此推算,也能發現這三者的能量產生形式本質上就不同。因此,雖然在平時都以籠統的“輻射”二字描述這三種“輻射”,但應當明白這三者之間有什么樣的區別,不能一概論之,也應該明白對于這三種本質上不同的“輻射”是不能比較大小的。
其他答案3:
電磁輻射包括電2113場輻射和磁場5261輻射。對4102人體造成什么傷害,1653國際上還沒有定論,在日常生活回中,只要你答使用電器,就都會有電場和磁場,這兩個東西是同時存在的。只要你不是處在高強度的電磁輻射下,就沒有什么問題。手機和電腦都具有電磁輻射,只不過輻射的頻率不同而已。
最佳回答:
不是,輻照度未考慮方向。
其他答案1:
輻照度與輻2113射亮度是同一個物理量,兩者沒有區別。5261
輻照度是單位時間內投射4102到單位面積上的輻1653射能量,又稱輻亮度、輻射亮度。是在輻射傳輸方向上的單位立體角內,通過垂直于該方向上的單位面積、單位波長間隔的輻射功率。一般來說,這個量表示輻射場內任一點在任一方向上、任一波長處輻射的強弱程度。
最佳回答:
自然界中的一切2113物體,只要溫度在絕對溫度零5261度以上,都以電磁波4102的形式時刻不停地向外傳送1653熱量,這種傳送能量的方式稱為輻射。物體通過輻射所放出的能量,稱為輻射能,簡稱輻射。
輻射能被體物吸收時發生熱的效應,物體吸收的輻射能不同,所產生的溫度也不同。因此,輻射是能量轉換為熱量的重要方式。 輻射傳熱 (radiant heat transfer)依靠電磁波輻射實現熱冷物體間熱量傳遞的過程,是一種非接觸式傳熱,在真空中也能進行。物體發出的電磁波,理論上是在整個波譜范圍內分布,但在工業上所遇到的溫度范圍內,有實際意義的是波長位于0.38~1000μm之間的熱輻射,而且大部分位于紅外線(又稱熱射線)區段中0.76~20μm的范圍內。
輻射是以電磁波的形式向外放散的。是以波動的形式傳播能量。無線電波和光波都是電磁波。它們的傳播速度很快,在真空中的傳播速度與光波(3×1010厘米/秒)相同,在空氣中稍慢一些。
電磁波是由不同波長的波組成的合成波。它的波長范圍從10E-10微米(1微米=10E-4厘米)的宇宙線到波長達幾公里的無線電波。Υ射線、X射線、紫外線、可見光、紅外線,超短波和長波無線電波都屬于電磁波的范圍。肉眼看得見的是電磁波中很短的一段,從0.4-0.76微米這部分稱為可見光??梢姽饨浫忡R分光后,成為一條由紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七種顏色組成的光帶,這光帶稱為光譜。其中紅光波長最長,紫光波長最短,其它各色光的波長則依次介于其間。波長長于紅光的(>0.76微米)有紅外線有無線電波;波長短于紫色光的(<0.4微米)有紫外線,Υ射線、X射線等。這些輻射雖然肉眼看不見,但可用儀器測出。
太陽輻射波長主要為0.15-4微米,其中最大輻射波長平均為0.5微米;地面和大氣輻射波長主要為3-120微米,其中最大輻射波長平均為10微米。習慣上稱前者為短波輻射,后者為長波輻射。
其他答案1:
輻射就是指高能2113粒子流(射線)。每單位物質質量5261所接受的輻射4102能量稱為劑量,常用拉德1653(rad)或者戈瑞(Gray)作為計量單位,它們與其它常用能量單位之間的關系為:1rad = 100erg/g = 6.24×1013eV/g,1Gray = 1J/kg = 100rad。
其他答案2:
倫琴、雷姆,電離福射單位是拉德,電碰輻射的單位是伏特、米。
其他答案3:
拉德為輻射吸收劑量單位
其他答案4:
坎德拉
其他答案1:
我國太陽輻射2113年總量,總的是東部小西部大。5261由于強烈季風4102影響,東部季風區年總輻射的1653分布與西北干旱區及全球平均分布均有顯著不同。由圖1-2可見,在30°N出現最低值,在39°N以南地區均比全球同緯度地區平均值為小,約在40.2°N達最高值,往北隨緯度增高而減小。西北干旱區受季風影響弱,年總輻射隨緯度的分布趨勢與全球平均值較一致,但比全球同緯度地區要高(《中國自然地理?總論》,1985)。在東北地區年總輻射量變化在4 100~5 400 MJ/m2。大興安嶺北部最小,為4 100~4 500 MJ/m2;小興安嶺大部和三江平原北部,緯度較高,氣候濕潤,年總輻射量不足4 500 MJ/m2;長白山天池,雖緯度偏南,但云霧多,年總輻射量為4 596 MJ/m2。在分布上,有自北向南、從東到西增大的趨勢(周琳等,1991)。在西北高山區,年總輻射量在5 400~5 800 MJ/m2。青藏高原由于其緯度低、海拔高、大氣潔凈,是全國總輻射最多的地區,在6 700~9 200 MJ/m2 (張家誠、林之光,1985)。據寇有觀等(1982)資料,青藏高原年總輻射量為5 400~8 400 MJ/m2,最高值出現在高原西南部。青藏年總輻射量隨海拔高度增加而增加,高度的影響大于緯度的影響
最佳回答:
一、物理意義:
1、輻照度2113(I):被輻射的5261物體表面單位面積上的輻射4102通量,I=dФ/dS,單位是1653W/m²。S為面積。輻射照度表征了受輻射能照射的表面上,單位面積單位時間內接收的輻射能的多少,即受照面上的輻射通量密度。
2、輻射出射度(M):輻射源物體表面單位面積上的輻射通量,dФ/dS,單位W/m²,S為面積。輻射出射度又稱輻射通量密度,指面輻射源在單位時間內從單位面積上輻射出的輻射能量,即物體單位面積上發出的輻射通量。
二、共同點:輻照度(I)與輻射出射度(M)都是描述輻射測量的概念。
三、區別:
1、針對的對象不同:
輻照度(I)針對:接收輻射的物體。輻射出射度(M)針對:發出輻射的物體。
2、定義不同:
輻照度(I):指的是被輻射的物體表面單位面積上的輻射通量。輻射出射度(M):指的是輻射源物體表面單位面積上的輻射通量。
擴展資料:
相關物理量:
輻射通量,又稱輻射功率,是對單位時間內通過某一面積的所有輻射能的多少,單位瓦特(W)。指單位時間內通過某一截面的輻射能,是以輻射形式發射、傳播或接收的功率,即1W=J/s(焦耳每秒)。它也是輻射能隨時間的變化率Φ=dQ/dt 。
目前測量輻射通量的方法一般是由直流電置換輻射通量的等價置換原理進行的。
輻射出射度,是指輻射源在單位面積單位時間內輻射出的輻射能量的多少,即物體單位面積上發出的輻射通量,單位:瓦每平方米(W/㎡)。
參考資料來源:百度百科-輻射照度
參考資料來源:百度百科-輻射射出度
其他答案1:
1、輻照度2113和輻射出射度的物理意義:5261
(1)、輻照度(I):輻射照度又稱輻照度,是受照4102面單位面積上的1653輻射通量,被輻射的物體表面單位面積上的輻射通量,I=dФ/dS,單位:瓦每平方米(W/㎡),S為面積。
(2)、輻射出射度(M):輻射出射度又稱輻射通量密度,是指輻射源在單位面積單位時間內輻射出的輻射能量的多少,即物體單位面積上發出的輻射通量,輻射源物體表面單位面積上的輻射通量,dФ/dS,單位:瓦每平方米(W/㎡),S為面積。
簡稱輻出度,從輻射源表面單位面積發射出的輻射通量,其中單位波長間隔內的輻射出射度稱光譜輻出度;某一特定波長的輻射出射度稱為單色輻射出射度。
單色輻射出射度多用在科學理論研究中,單一頻率的波由于能量很少,實際測量和應用過程中很難探測到,所以如輻射測溫儀等都是測定一定范圍波長內的輻射出射度。
輻射出射度:單位時間內離開輻射源表面一點處的面單元上的輻射能量除以該單元面積,稱為該點的輻射出射度,即輻射出射度的單位為瓦/米2(W/㎡)。
2、輻照度和輻射出射度的共同點:輻射照度與輻射出射度都是表征輻射通量密度的物理量,輻照度(I)與輻射出射度(M) 輻射亮度(L)都是描述輻射測量的概念,輻射照度是物體表面接收的輻射,輻射出射度則是物體表面發出的輻射。
3、輻照度和輻射出射度的區別:
(1)、輻照度(I)與輻射出射度(M)都是輻射通量密度的概念,描述的是輻射量的大小,不過I為物體接收的輻射,M為物體發出的輻射。它們都與波長λ有關。
(2)、輻射亮度(L)描述的是輻射量的強弱。為單位立體角內的輻射通量,L隨θ角的改變而改變。
擴展資料:
輻射測溫
在自然界中,任何物體的溫度如果超過絕對零度都會不斷地向周圍空間發出紅外輻射能量。
因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度。
紅外熱像儀是一種利用紅外探測器將看不見的紅外輻射轉換成可見圖像的被動成像儀器是目前發展較快、性能最高的現代化多層次多方面應用中不可缺少的重要的紅外輻射測溫系統,也是一個國家軍事力量的一個重要技術指標。
紅外測溫儀的測溫原理是黑體輻射定律,眾所周知,自然界中一切高于絕對零度的物體都在不停向外輻射能量,物體的向外輻射能量的大小及其按波長的分布與它的表面溫度有著十分密切的聯系,物體的溫度越高,所發出的紅外輻射能力越強。
參考資料
百度百科-輻射照度
百度百科-輻射出射度
其他答案2:
輻照度和輻射2113出射度的物理意義其共同5261點和區別:
輻照度(I):被輻射4102的物體表面單位面積上的輻射通量,1653I=dФ/dS,單位是W/m²。S為面積。
輻射出射度(M):輻射源物體表面單位面積上的輻射通量,dФ/dS,單位W/m²,S為面積。 輻射亮度(L):假定有一輻射源呈面狀,向外輻射的強度隨輻射方向而不同,則L定義為輻射源在某一方向,單位投影表面,單位立體角內的輻射通量,即L=Ф/Ω(Acosθ),L的單位:W/(sr・m²)。輻射源向外輻射電磁波時,L往往隨θ角而改變。也就是說,接受輻射的觀察者以不同θ角觀察輻射源時,L值不同。
共同點:輻照度(I)與輻射出射度(M) 輻射亮度(L)都是描述輻射測量的概念。
區別:輻照度(I)與輻射出射度(M)都是輻射通量密度的概念,描述的是輻射量的大小,不過I為物體接收的輻射,M為物體發出的輻射。它們都與波長λ有關。輻射亮度(L)描述的是輻射量的強弱。為單位立體角內的輻射通量,L隨θ角的改變而改變。
其他答案3:
這是幾年級的題目哈
其他答案4:
百度手機輸入法