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Na física, radiação é a emissão ou transmissão de energia na forma de ondas ou partículas através do espaço ou através de um meio material.Isso inclui:
A radiação é frequentemente classificada como ionizante ou não ionizante, dependendo da energia das partículas irradiadas. A radiação ionizante carrega mais de 10 eV, o que é suficiente para ionizar átomos e moléculas e quebrar ligações químicas. Esta é uma distinção importante devido à grande diferença de danos aos organismos vivos. Uma fonte comum de radiação ionizante são materiais radioativos que emitem ou irradiam, consistindo em núcleos de hélio, elétrons ou pósitrons e fótons, respectivamente. Outras fontes incluem raios-X de exames de radiografia médica e múons, mésons, pósitrons, nêutrons e outras partículas que constituem os raios cósmicos secundários que são produzidos após os raios cósmicos primários interagirem com a atmosfera da Terra.
Raios gama, raios X e a faixa de energia mais alta da luz ultravioleta constituem a parte ionizante do espectro eletromagnético. A palavra "ionizar" refere-se à quebra de um ou mais elétrons do átomo, uma ação que requer as energias relativamente altas que essas ondas eletromagnéticas fornecem. Mais abaixo no espectro, as energias inferiores não ionizantes do espectro ultravioleta inferior não podem ionizar átomos, mas podem romper as ligações interatômicas que formam moléculas, quebrando assim moléculas em vez de átomos; Um bom exemplo disso é a queimadura solar causada pelo ultravioleta solar de comprimento de onda longo. As ondas de comprimento de onda mais longo que o UV nas frequências de luz visível, infravermelho e microondas não podem quebrar ligações, mas podem causar vibrações nas ligações que são detectadas como calor. Os comprimentos de onda do rádio e abaixo geralmente não são considerados prejudiciais aos sistemas biológicos. Estes não são delineamentos nítidos das energias; há alguma sobreposição nos efeitos de frequências específicas.
A palavra radiação surge do fenômeno de ondas que irradiam (isto é, viajam para fora em todas as direções) de uma fonte. Esse aspecto leva a um sistema de medições e unidades físicas aplicáveis a todos os tipos de radiação. Como essa radiação se expande à medida que passa pelo espaço e como sua energia é conservada (no vácuo), a intensidade de todos os tipos de radiação de uma fonte pontual segue uma lei do quadrado inverso em relação à distância da fonte. Como qualquer lei ideal, a lei do quadrado inverso aproxima uma intensidade de radiação medida na medida em que a fonte se aproxima de um ponto geométrico.
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