貝克勒爾(Bq)是一種量化不穩定同位素衰變速率的測量單位。一貝克勒爾被定義為每秒一個原子核的衰變。這個測量單位用于測量樣品中的放射性速率。少量高放射性物質的Bq等級將比更多同樣大小的惰性樣品。隨著放射性元素逐...
貝克勒爾(Bq)是一種量化不穩定同位素衰變速率的測量單位。一貝克勒爾被定義為每秒一個原子核的衰變。這個測量單位用于測量樣品中的放射性速率。少量高放射性物質的Bq等級將比更多同樣大小的惰性樣品。隨著放射性元素逐漸衰變為穩定元素,這個數字會隨著時間的推移而改變,當讀取或用數學方法預測Bq的讀數時,必須注意測量時間。

1貝克勒爾被定義為每秒一個原子核的衰變。安托萬·亨利·貝克勒爾在放射性研究的早期與皮埃爾和瑪麗·居里合作過。他通常被認為是放射性的最初發現者,他在研究鈾的磷光性質時偶然發現了它。他的名字后來被命名為計量單位,表彰偉大科學家的一種傳統方法。現代科學分析依賴于一種稱為國際單位制(SI)的標準化測量系統。該系統由兩層組成:一層是定義單位的基本層,如米和第二層,另一層是基于這些定義單位的派生單位貝克勒爾是這個系統的衍生單位之一。測量輻射是一個復雜的過程,不同的單位測量放射性的不同方面。有些單位,如雷姆或西弗特,試圖測量輻射對有機組織的潛在影響。其他單位測量樣品或面積。貝克勒爾測量放射性,或每秒原子破壞的原始數量并不是所有的原子都以同樣的方式衰變,這使得從貝克勒爾直接轉換為測量吸收或危險輻射的方法有些困難。例如,α粒子在內部照射時非常危險,但與其他物質有強烈的相互作用,通常不能穿透皮膚。伽馬射線和中子,然而,在物質中旅行很容易,而且作為外部輻射可能是非常危險的。Bq是一個非常小的測量單位,通常被賦予前綴以提供有用的信息。例如,一個典型的人類經歷大約5000 Bq的輻射,或每秒5000次的破壞,從人體內自然產生的放射性同位素中提取出來的。主要的輻射事件比這個能量高很多個數量級。第一個用來測量放射性的單位居里值是370億Bq,這讓人感覺到Bq實際上有多小。