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डेल्टा किरणें
"delta rays" शब्द को पहली बार 1895 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी विलियम सी. रोएंटजेन ने पेश किया था, जिन्होंने एक्स-रे की खोज की थी। रोएंटजेन की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक उत्साह पैदा किया था, और कई शोधकर्ता इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थे। जब रोएंटजेन ने एक्स-रे के साथ अपने प्रयोग जारी रखे, तो उन्होंने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में उत्पन्न कुछ किरणों का व्यवहार प्राथमिक एक्स-रे से अलग था। ये किरणें धीमी गति से चलती थीं और एक्स-रे की तुलना में कम ऊर्जा ले जाती थीं, और रोएंटजेन ने डिस्चार्ज ट्यूब में उनके विशिष्ट डेल्टा-आकार के पथों के कारण उन्हें "delta rays" नाम दिया। उस समय, डेल्टा किरणों की प्रकृति को पूरी तरह से समझा नहीं गया था, और उनके गुण वैज्ञानिकों के बीच बहुत बहस का विषय थे। हालाँकि, बाद में यह पता चला कि डेल्टा किरणें, या द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, तब उत्पन्न होते हैं जब उच्च-ऊर्जा वाले प्राथमिक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में परमाणुओं से टकराते हैं, इस प्रक्रिया में द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉन ट्यूब के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और अन्य सामग्रियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे आयनीकरण और एक्स-रे प्रतिदीप्ति जैसे विभिन्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आज, डेल्टा किरणों का अध्ययन विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि पदार्थ विज्ञान, कण भौतिकी और खगोल भौतिकी में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उनके गुणों और व्यवहार का अभी भी अध्ययन और समझ किया जा रहा है, जो उप-परमाणु कणों की जटिल और आकर्षक दुनिया पर प्रकाश डालता है।
रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा कणों के साथ अक्सर डेल्टा किरणें भी होती हैं, जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रुकने से पहले ठोस पदार्थ के अंदर थोड़ी दूरी तक चलते हैं।
सीटी स्कैन जैसी चिकित्सा इमेजिंग प्रक्रियाओं से निकलने वाले विकिरण का महत्वपूर्ण हिस्सा एक्स-रे से नहीं, बल्कि स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न डेल्टा किरणों से आता है।
जैसे ही ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, वे गैसों के साथ क्रिया करती हैं, जिससे डेल्टा किरणें उत्पन्न होती हैं, जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में उपयोग के लिए निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।
डेल्टा किरणें परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और अन्य तीव्र रेडियोधर्मी वातावरणों के लिए विकिरण परिरक्षण के डिजाइन में एक महत्वपूर्ण विचार हैं, क्योंकि वे अन्य प्रकार के विकिरणों की तुलना में अधिक मोटी सामग्रियों को भेद सकती हैं।
नाभिकीय चिकित्सा में, डेल्टा किरणों के उपयोग से कैंसर कोशिकाओं और अन्य असामान्य ऊतक वृद्धि के लिए विकिरण उपचार का सटीक स्थानीयकरण और लक्षित वितरण संभव हो पाता है।
डेल्टा किरणों का अध्ययन खगोलभौतिकी में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि वे सुपरनोवा जैसी विनाशकारी घटनाओं के दौरान उत्पन्न होती हैं और ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान और शक्तिशाली घटनाओं के गुणों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती हैं।
उन्नत अर्धचालक उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन में डेल्टा किरणें एक महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि वे इन प्रौद्योगिकियों की कार्यप्रणाली और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।
पुरातत्व में डेल्टा-रे इमेजिंग का उपयोग लोकप्रियता में बढ़ रहा है, क्योंकि यह प्राचीन शवदाहगृहों और अन्य भूमिगत विशेषताओं का उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण करने की अनुमति देता है, जिन्हें अधिक पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके ढूंढना मुश्किल या असंभव होगा।
पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में, मिट्टी और पानी में रेडियोधर्मी संदूषकों द्वारा उत्पादित डेल्टा किरणों का अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र पर परमाणु अपशिष्ट के दीर्घकालिक जोखिम और प्रभावों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विकास में डेल्टा किरणें तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि इनका उपयोग लंबी अवधि के मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यान और उनके निवासियों के सामने आने वाले विकिरण वातावरण को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है।
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