その理由は次のとおりです。
* イオン化: アルファ粒子は強い正電荷を持ち、遭遇する原子をイオン化させます。このイオン化プロセスは、エネルギー損失とより短い範囲につながります。
* サイズと質量: 他の放射タイプよりも大きくて重いため、アルファ粒子は、その経路で原子と衝突する可能性が高く、さらなるエネルギー損失につながります。
* 密度: 金属や水などの密な材料は、衝突の頻度が増加するため、アルファ粒子の範囲を大幅に減少させます。
アルファ粒子とは対照的に:
* ベータ粒子: これらははるかに小さく、軽量で、単一の負の電荷があります。それらは物質とはあまり強く相互作用しないため、アルファ粒子よりも長い範囲になります。
* ガンマレイズ: これらは電磁放射であり、質量または電荷がないことを意味します。それらは物質と弱く相互作用し、アルファ粒子やベータ粒子よりもはるかに遠くに移動できるようにします。
要約する: アルファ粒子は、サイズ、質量、電荷による物質との強い相互作用のために、材料の範囲が短いです。彼らは遠くまで旅行することで知られていません。