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==自然界中的放射線== 短期存在的同位素快速地釋放衰弱的能量,產生劇烈變化且迅速衰落的放射性場。長期存在的同位素能長時間地釋放能量,產生的放射線略微溫和但更持久。裂變起初會產生高等級的放射性源,同樣衰減迅速,不過隨著放射性減弱,衰落速率也下降。 [[Image:Radiated.JPG|200x200px|left]] 這些放射性物質降落到地面成為輻射塵時,會及其危險。輻射程度主要取決於核爆高度,其次是核爆體積。假若核爆是真正空中爆裂(火球並未觸及地面),當氣化的放射性物質冷凝後濃縮並固化,其顆粒也會轉化為如此狀態。這些顆粒大部分由升起的火球帶入大氣高層,一部分由於火球產生的對流循環而沉積在底部。核爆規模越大,頂部的輻射塵就積累得越高越快,在底層所佔比例就越小。當核爆場強小於100kT時,火球不會高於對流層--該處形成雨雪。所有的輻射塵因此將由氣候在數月(通常更短)內,降落回地面。若是兆噸當量,火球會直升入同溫層。同溫層是乾燥,不會有任何氣候過程存在並將輻射迅速帶回。微型輻射顆粒緩慢下降,通常需要數月甚至數年。當此類長期推遲的輻射塵最終抵達地面時,其危險性已經減低很多,而且散布在全球範圍內。若場強越高於100kT,越多的輻射塵抵達同溫層。 [[Image:Radsuit.JPG|200x200px|right]] 當核爆與地面接近(進到接觸到地面),將吸收大量塵土進入火球。這些塵土並不會氣化--若氣化了,大部分將會形成大顆粒。放射性同位素沉積成固體顆粒,並快速返回地面。輻射塵會在數分鐘至幾天內沉積形成,在附近至數千公里範圍帶來順風的污染物。最劇烈的放射源是就近輻射塵,因為該處高度沉積,同時短周期同位素還未衰減。氣候因素會給該過程造成可觀的影響。通常情況,降雨將輻射塵以降水形式帶回地面,形成厚密度的地面聚集。外部接觸放射源,或是內部接觸(吸收放射性物質)會嚴重損害健康。不接觸但接近地面的核爆,將產生中子活動,當低於噴發點時仍會帶來危險。這些中子會被土壤吸收,在接下數小時內產生大量放射線。
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