рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Б. Характеристика радиоактивного излучения.

Б. Характеристика радиоактивного излучения. - раздел Физика, Гамма-лучи. Закон радиоактивного распада. Радиоактивные семейства. Радиоактивное равновесие Интенсивность Излучения J – Это Энергия, Переносимая ...

Интенсивность излучения J – это энергия, переносимая радиоактивным излучением в обе стороны через мысленную площадку 1 м2 в единицу времени.

Единица интенсивности Вт/м2.

в. Характеристики взаимодействия излучения с неживым веществом. Их 3.

Поглощённая доза излучения D есть отношение поглощённой энергии Е к массе облучаемого вещества m,

(17.19)

Единица измерения поглощённой дозы в СИ грэй. 1 Гр = 1 Дж/кг. Это очень большая величина. До сих пор используется единица поглощённой дозы в СГС рад. Название образовано из первых букв английской фразы radiation absorbed dose. По определению, 1 рад равен энергии 100 эрг, поглощённой одним граммом вещества, т.е. 1 рад = 100 эрг/г. Единица энергии в СГС эрг = 10–7 Дж. Отсюда 1 рад = 10–7 Дж · 100/0,001 кг = 0,01 Гр. Или 1 Гр = 100 рад.

Экспозиционная доза Q численно равна электрическому заряду одного знака, образовавшемуся при ионизации одного килограмма сухого воздуха при нормальных условиях.

Единица измерения экспозиционной дозы в СИ Кл/кг.

До сих пор широко применяется внесистемная единица экспозиционной дозы рентген. Согласно определению экспозиционная доза 1 рентген соответствует образованию 1 г сухого воздуха при нормальных условиях 1,61 · 1012 пар ионов. Отсюда

1 р = 1,61 · 1012 · 1,6 · 1019 Кл/0,001 кг = 2,58 · 10–4 Кл/кг.

Единицу экспозиционной дозы рентген можно связать с единицей поглощённой дозы. Так как на образование 1 пары ионов в воздухе затрачивается примерно 33 эВ, то дозе 1 рентген соответствует поглощённая энергия

число пар

Итак, экспозиционной дозе 1 рентген соответствует поглощённая доза 8,77 · 10–3 грэя.

Мощность дозы – характеристика, относящаяся как к поглощённой, так и к экспозиционной дозам. Это отношение дозы к времени поглощения (экспозиции). Единица измерения мощности поглощённой дозы в СИ грэй в секунду, в СГС – рад в секунду. 1 Гр/с = 100 рад/с.

Единица мощности экспозиционной дозы в СИ нуклон на килограмм в секунду.
Внесистемная единица – рентген в час. 1 р/час = 2,58 · 10–4 Кл/кг/3600 с = 7,17 Кл/кг·с. Мощность экспозиционной дозы 1 р/час соответствует мощности поглощённой дозы 8,77 · 10–3 Гр/3600 с = 2,44 · 10–6 Гр/с.

9. Биологическое действие радиоактивного излучения было обнаружено и стало изучаться уже в первые годы после открытия радиоактивности. С началом применения атомного оружия в 1945 г., а затем и мирного использования атомной энергии эти исследования стали особенно интенсивными. Основные особенности биологического действия радиации сводятся к следующему:

а. Глубокие нарушения жизнедеятельности вызываются ничтожно малыми количествами энергии.Так, энергия, поглощённая телом млекопитающего или человека при облучении смертельной дозой, в случае превращения её в тепловую привела бы к нагреву тела всего на 0,001°С.

б. Радиация повреждает наследственный аппарат, её действие сказывается не только на обнаруженном индивиде, но и на его последующем потомстве.

в. Радиационное поражение носит патентный (скрытый) характер. Оно проявляется не сразу, а спустя какое-то время.

Взаимодействие радиации с биологическим объектом характеризуют эквивалентной дозой Dэ = kD, где D – поглощённая доза, k – так называемый коэффициент качества. Величина k тем больше, чем опаснее данный вид излучения для живого организма. Для β- и
γ-лучей k = 1, для медленных нейтронов k = 3, для быстрых нейтронов и протонов k = 10, для осколков деления ядер k = 20.

Единица измерения эквивалентной дозы в СИ зиверт (зв), 1 зв = 1 Дж/кг.

До последнего времени эквивалентная доза измерялась в бэрах. Бэр – аббривиатура фразы биологический эквивалент рада. 1 бэр = 0,01 зв, 1 зв = 100 бэр.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Гамма-лучи. Закон радиоактивного распада. Радиоактивные семейства. Радиоактивное равновесие

и в сотни раз меньше по сравнению с частицами Соответственно и длина свободного пробега частиц в воздухе на порядка больше и... Гамма лучи не отклоняются в электрических и магнитных полях Это указывает... Энергия фотонов того же порядка МэВ как и у и частиц Этой энергии соответствует...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Б. Характеристика радиоактивного излучения.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Физические величины характеризующие радиоактивность, и единицы их измерения
а. Характеристика препарата А определяется числом распадов в единицу времени. Если препарат содержит ядра одного сорта, то

Проблема строения атомного ядра.
1. Открытие протона. В 1919 г. Эрнст Резерфорд впервые осуществил искусственное превращение ядер азота. Схема установки показана на рис. 132. Альфа-активный препарат полоний

Свойства и модели атомных ядер
1. Размеры ядер определяют тремя способами: рассеянием на ядрах быстрых элек­тронов, исследованием спектров мезоатомов и дифракцией на ядрах нейтронов. а.

Квантовая модель электромагнитного поля.
Классическая электродинамика, в основе которой лежит уравнение Максвела, учитывает только непрерывные свойстваЭМ-поля. В основе квантовой электродинамики лежит представление о том, что ЭМ-по

Деление ядер. Атомная бомба
1. Ядерные реакции под действием нейтронов. Нейтрон - электрически нейтраль­ная частица. В отличие от заряженных частиц - протона, дейтрона, ядер гелия и др., которые инициируют яд

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез
1. Ядерная энергетика - это область науки и промышленной технологии, в которой разрабатываются и используются на практике методы и средства преобразования ядерной энергии в теплову

А. Протон - протонный цикл.
12р + 12р→12Н + е+ + ν + 0,85 МэВ (τ = 1.4 10 9лет) (22.6), е++е- ͛

Ускорители заряженных частиц. Источники нейтронов.
I. Ускорители заряженных частиц - это один из основных инструментов современ­ной физики. С их помощью получают заряженные частицы больших энергий, т.е. частицы, движущиеся с больши

Детекторы частиц
1. Детекторы микрочастиц - это приборы, служащие для обнаружения частиц и измерения их параметров. В основе работы детекторов микрочастиц лежит способность движущихся заряженных частиц и квантов ио

Космические лучи
1. Космические лучи (КЛ) - это поток наряженных частиц высокой энергии приходящих к поверхности Земли приблизительно изотропно со всех направлений космического пространства. Различают первичные и в

Элементарные частицы
1. Элементарные частицы - это микрообъекты, размеры которых не превышают размеров атомных ядер. К элементарным частицам относятся протоны, нейтроны, электро­ны, мезоны, нейтрино, ф

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги