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Деталі слова

放射能

放射線を浴びることを被曝という。被曝線量によっては放射線障害と呼ばれる影響が身体に現れることがある。被曝は大きく外部被曝と内部被曝に分類される。外部被曝を防ぐには、遮蔽、距離、被曝時間が重要である。 [脚注の使い方] ^ 日常会話やマスコミ等において「放射能を浴びる」「放射

Пов'язані слова

比放射能

比放射能(ひほうしゃのう、specific radioactivityまたはspecific activity)または質量放射能(しつりょうほうしゃのう)とは、放射性同位体を含む物質の、単位質量あたりの放射能の強さのことである。言い換えれば、単位時間・単位質量あたりに同一の放射

放射能泉

痛風、慢性消化器病、慢性胆嚢炎、胆石症、神経痛、筋肉痛、関節痛。 浴用において一般的禁忌症。 二股ラジウム温泉(北海道) 三朝温泉(鳥取県) 関金温泉(鳥取県) 有馬温泉(兵庫県) 増富温泉(山梨県), 国内最高 玉川温泉(秋田県) 恵那峡温泉(岐阜県) 池田ラジウム鉱泉(島根県) 母畑温泉(福島県) 猫啼温泉(福島県) 馬場の湯温泉(福島県)

放射能 (アルバム)

『放射能』(ほうしゃのう、英:Radio-Activity、独:Radio-Aktivität)は、ドイツのテクノユニット、クラフトワークのアルバム。 1975年11月にEMIよりリリースされた。 本作はクラフトワーク初のヒュッター、シュナイダーによるセルフプロデュース・アルバム。クリング・クラン

放射能X

キャンピノータス・ヴィキーナスと呼ばれるアリが放射線の影響で突然変異し、2.7メートル以上に巨大化した怪物。 外皮は拳銃弾程度なら弾き返すが、サブマシンガンでは致命傷となり得る。触角が弱点であり、損失すると動きが鈍る上、拳銃弾が通じるほど脆い。また、炎に弱い。大顎も強力な武器だが、最も恐るべきは腹部先端の毒針であり、これ

放射能兵器

放射能兵器は、放射線を用いた兵器であり、通常の核兵器の使用においても、核爆発の生じる効果により、初期放射線や放射性降下物が発生し、放射線による殺傷能力を有する部分がある。ただし、核兵器では、放射線のほか、熱線・爆風によっても多大な影響が生じる点が異なる。なお、核兵器の中でも、残留放射能

自然放射能

自然放射能(しぜんほうしゃのう)とは、天然に存在する放射性核種のことである。 崩壊系列をなすトリウム系列、ウラン系列、アクチニウム系列の最初の核種である232Th、238U、235Uおよび系列は成さないものの寿命の長い核種である40K、87Rb、147Sm、176Lu、187Reなどの自然放射性核種を、一次放射性核種という。

放射能汚染

monitoring)は、放射線による被曝および放射性物質のアセスメントやコントロール、その結果の解釈のために、放射線の線量や放射性核種による汚染の測定を必要としている。異なる、放射性核種、環境媒体、施設のタイプごとの環境放射線モニタリング・プログラムおよびシステムのデザインと運用の方法論的、技術的詳細は、IAEA Safety

誘導放射能

放射性同位体が生成される反応断面積をσ、照射される放射線の流束をφ、単位体積あたりにおいて生成された放射性同位体の原子数をNとすれば、微小時間dt内に生成される放射性同位体数は σ ϕ M d t {\displaystyle \sigma \phi {Mdt}} であるが、生成された瞬間から放射

放射

(1)一点から四方八方に放出すること。 (2)〔物〕 〔radiation〕 物体が電磁波または粒子線を放出すること。 また, その放出された電磁波または粒子線。 電磁波の場合は輻射ともいう。

放射能の比較

放射能の比較(ほうしゃのうのひかく)では、放射能の比較ができるように、昇順に表にする。 ^ 大統一理論による予測値によれば 10−17–10−20 Bq の範囲内。 ^ 崩壊が観測された、最も半減期の長い同位体。 ^ 1人あたり37mBq - 74mBq ^ 極めて寿命の長い核異性体。基底状態であるタンタル180は逆に短命核種。

放射能汚染対策

事故に直面してからの被曝しきい値の変更 災害復旧装備・装置・機器類の不備 十分でなかった汚染地区の把握と農作物の管理 重大事故を想定した住民の避難、救助、除染訓練 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」では放射線業務従事者に係る平時および災害時の線量限度を以下のように規定している。

サイクロトロン放射

サイクロトロン放射(サイクロトロンほうしゃ、英語: cyclotron radiation)は、ローレンツ力を受けて等速円運動を行う荷電粒子の持つエネルギーが電磁波となって放出される現象。荷電粒子の速度が光速より十分に小さい場合は各方向にまんべんなく電磁波が放出されるが、荷電粒子の速度が光速に近く

放射エネルギー

放射エネルギーを放射束という。エネルギー保存の法則により、放射束はエネルギー発生源が失う単位時間あたりのエネルギー(仕事量)と等しくなる。エネルギーの放射であれば何でも放射エネルギーの概念を適用できる。電磁波、音波、物質波などがこれにあたる。 アルファ線・ベータ線・ガンマ線などの放射線の放射エネルギーのうち

放射率

もしも、物体が十分に厚ければ、透過率τは 0 になる。すると ρ + α = 1 となる。この式に上記のキルヒホッフの法則を使うと ρ = 1 - ε となる。すなわち、放射率εが大きければ反射率は小さく、逆に小さければ反射率は大きい。このことから、光をなるべく反射するには、放射率の小さな素材で物体表面を覆えばよいということがわかる。

放射束

放射束(ほうしゃそく、英語: radiant flux)とは、ある面を時間あたりに通過する放射エネルギーを表す物理量である。SI単位はワット(記号: W)が用いられる。 放射源を囲う面を通り抜ける全放射束は放射源の仕事率(power)に等しい。放射源が電流によるものであれば、損失がなければ、消費電力

チェレンコフ放射

チェレンコフ放射(チェレンコフほうしゃ、英: Čerenkov radiation)とは、荷電粒子が空気や水などの媒質中を運動する時、荷電粒子の速度がその媒質中を進む光速度よりも速い場合に光が放射される現象。チェレンコフ効果ともいう。このとき放射される光をチェレンコフ光、またはチェレンコフ放射光という。

放射点

放射点(ほうしゃてん)とは、流星群に属する流星(群流星)が放射状に飛び出してくるように見える、天球上の1点のことである。輻射点(ふくしゃてん)ともいう。流星群は集団で、大きさ・向き・形が互いに似たような楕円軌道を描いて、太陽の周りを公転運動している。地球がその楕円軌道の領域に突入していくことによって

放射層

zone)は、太陽内部の中間の層である。生産されたエネルギーは核を出て放射層に入り、電磁波の形で放射層を通過する。放射層は密度が大きいため、波はあちこちに飛びまわり、何百年もかけて放射層を通過する。放射層は対流層の直下にあり、核のすぐ上にある。エネルギーが核からやってきて放射層を抜けるまでには、平均で17万1000年を要する。

ホーキング放射

ホーキング放射(ホーキングほうしゃ、英語: Hawking radiation)またはホーキング輻射(ホーキングふくしゃ)は、スティーヴン・ホーキングが存在を提唱・指摘した、ブラックホールからの熱的な放射のことである。 「ブラックホールは熱的な特性を持つだろう」と予言したヤコブ・ベッケンシュタイン