Физика Атомного ядра

Содержание

Слайд 2

Введение

Явление радиоактивности было открыто в 1896 году французским ученым Анри Беккерелем. В

Введение Явление радиоактивности было открыто в 1896 году французским ученым Анри Беккерелем.
настоящее время оно широко используется в науке, технике, медицине, промышленности. Радиоактивные элементы естественного происхождения присутствуют повсюду в окружающей человека среде. В больших объемах образуются искусственные радионуклиды, главным образом в качестве побочного продукта на предприятиях оборонной промышленности и атомной энергетики. Попадая в окружающую среду они оказывают воздействия на живые организмы, в чем и заключается их опасность.
Радиация, связанная с нормальным развитием ядерной энергетики, составляет лишь малую долю радиации, порождаемой деятельностью человека.
Значительно большие дозы мы получаем от других источников, вызывающих меньше нареканий. Применение рентгеновских лучей в медицине, сжигание угля, использование воздушного транспорта, пребывание в хорошо герметизированных помещениях могут привести к значительному увеличению уровня облучения.

Слайд 4

Радиация

    Радиация - обобщенное понятие. Оно включает различные виды излучений, часть которых

Радиация Радиация - обобщенное понятие. Оно включает различные виды излучений, часть которых
встречается природе, другие получаются искусственным путем.     Прежде всего следует различать корпускулярное излучение состоящее из частиц с массой отличной от нуля, и электромагнитное излучение. Корпускулярное излучение может состоять как из заряженных, так и из нейтральных частиц.
Корпускулярное излучение
    Альфа-излучение - представляет собой ядра гелия, которые испускаются при радиоактивном распаде элементов тяжелее свинца или образуются в ядерных реакциях.     Бета-излучение - это электроны или позитроны, которые образуются при бета-распаде различных элементов от самых легких (нейтрон) до самых тяжелых.     Космическое излучение. Приходит на Землю из космоса. В его состав входят преимущественно протоны и ядра гелия. Более тяжелые элементы составляют менее 1%. Проникая вглубь атмосферы, космическое излучение взаимодействует с ядрами, входящими состав атмосферы, и образует потоки вторичных частиц (мезоны, гамма-кванты, нейтроны и др.).    Нейтроны. Образуются в ядерных реакциях (в ядерных реакторах и в других промышленных и исследовательских установках, а также при ядерных взрывах).     Продукты деления. Содержатся в радиоактивных отходах переработанного топлива ядерных реакторов.     Протоны, ионы. В основном получаются на ускорителях.

Слайд 5

Радиация

Электромагнитное излучение
    Электромагнитное излучение имеет широкий спектр энергий и различные источники: гамма-излучение

Радиация Электромагнитное излучение Электромагнитное излучение имеет широкий спектр энергий и различные источники:
атомных ядер и тормозное излучение ускоренных электронов, радиоволны.

Слайд 6

При прохождении ионизирующего излучения в среде возможны упругое рассеяние частиц, составляющих излучение,

При прохождении ионизирующего излучения в среде возможны упругое рассеяние частиц, составляющих излучение,
и неупругие процессы. При упругом рассеянии кинетическая энергия относительного движения частиц остается постоянной, но меняется направление их движения, т.е. поток ионизирующего излучения рассеивается;
при неупругих процессах кинетическая энергия ионизирующего излучения расходуется на ионизацию и возбуждение частиц среды.

Взаимодействие излучения со средой.

Слайд 7

Передача энергии радиации веществу
    Различные виды радиации по разному взаимодействуют с веществом

Передача энергии радиации веществу Различные виды радиации по разному взаимодействуют с веществом
в зависимости от типа испускаемых частиц, их заряда, массы и энергии. Заряженные частицы ионизируют атомы вещества, взаимодействуя с атомными электронами. Нейтроны и гамма-кванты, сталкиваясь с заряженными частицами в веществе, передают им свою энергию, в случае гамма - квантов возможно также рождение электрон-позитронных пар. Эти вторичные заряженные частицы, тормозясь в веществе, вызывают его ионизацию.     Воздействие излучения на вещество на промежуточном этапе приводит к образованию быстрых заряженных частиц и ионов. Радиационные повреждения вызываются в основном этими вторичными частицами, так как они взаимодействуют с большим количеством атомов, чем частицы первичного излучения. В конечном итоге энергия первичной частицы трансформируется в кинетическую энергию большого количества атомов среды и приводит к ее разогреву и ионизации.

Слайд 8

Передача энергии радиации веществу

Тяжелые заряженные частицы - протоны, альфа - частицы, продукты деления

Передача энергии радиации веществу Тяжелые заряженные частицы - протоны, альфа - частицы,
и другие
    Тяжелые заряженные частицы взаимодействуют главным образом с электронами атомных оболочек, вызывая ионизацию атомов. Максимальная энергия, которая может быть передана в одном акте взаимодействия тяжелой частицей, движущейся со скоростью v << с, неподвижному электрону, равна ΔЕмакс =  2mev2.     Проходя через вещество, заряженная частица совершает десятки тысяч соударений, постепенно теряя энергию. Тормозная способность вещества может быть охарактеризована величиной удельных потерь dE/dx. Удельные ионизационные потери представляют собой отношение энергии Δ Е заряженной частицы, теряемой на ионизацию среды при прохождении отрезка  х, к длине этого отрезка.
Удельные потери энергии возрастают с уменьшением энергии частицы и особенно резко перед остановкой в веществе (пик Брэгга). Этот эффект используется в терапии рака, где очень важно обеспечить максимальное выделение энергии в глубоко расположенной опухоли, причиняя при этом минимальный вред окружающей здоровой ткани.

Слайд 9

Передача энергии радиации веществу

Зависимость тормозной способности биологической ткани для протонов с начальной

Передача энергии радиации веществу Зависимость тормозной способности биологической ткани для протонов с
энергией 400 МэВ от глубины проникновения протонов в слой вещества. Численные значения над кривой - энергия протона (в МэВ) на различной глубине проникновения. В конце пробега - пик Брэгга.

Слайд 11

Передача энергии радиации веществу

Передача энергии радиации веществу

Слайд 12

Передача энергии радиации веществу

  Для определенной среды и частицы с данным зарядом

Передача энергии радиации веществу Для определенной среды и частицы с данным зарядом
Z величина dE/dx является функцией только кинетической энергии: dE/dx =  (E). Проинтегрировав это выражение по всем значениям Е от 0 до Еmax, можно получить полный пробег частицы, то есть полный путь (R), который заряженная частица проходит до остановки и полной потери кинетической энергии:

dE/dx = 3.1∙105 ∙Zz2d/Aβ2[11.2 + ln(β2/Z(1-β2)) – β2] эВ/см

Величина удельных ионизационных потерь энергии dE для тяжелых заряженных
частиц в упрощенном полуэмпирическом виде:

Где z – заряд частицы, Z,A – заряд и массовое число ядер вещества среды,
d – плотность вещества среды в г/см3.

Для пробегов протонов в фотоэмульсиях полуэмпирическая формула
Ep = α Rn где α ~ 0.25, n ~ 0.58 Е измеряется в МэВ, R в микронах.
Для тяжелых заряженных частиц E = α (m/mp)1-n z2nRn

Слайд 13

Передача энергии радиации веществу

Для пробегов альфа частиц в воздухе
Rα = 0.318

Передача энергии радиации веществу Для пробегов альфа частиц в воздухе Rα =
E3/2 для энергий альфа частиц 4 < E < 10 МэВ, R в см
Для альфа частиц в веществе с массовым числом А
R = 0.56 Rα (cm) A1/3 мг/см2
Для альфа частиц с энергией Е < 200 МэВ (в воздухе)
R = 102 (Е/37.2)1.8 , R в см, Е в МэВ
Для протонов R = 102 (Е/9.3)1.8

Слайд 14

Передача энергии радиации веществу

Тяжелые заряженные частицы взаимодействуют в основном с атомными электронами

Передача энергии радиации веществу Тяжелые заряженные частицы взаимодействуют в основном с атомными
и поэтому мало отклоняются от направления своего первоначального движения. Вследствие этого пробег тяжелой частицы R измеряют расстоянием по прямой от источника частиц до точки их остановки. Обычно пробег измеряется в единицах длины (м, см, мкм) или длины, умноженной на плотность (г/см2). Пробеги протонов и альфа-частиц в некоторых средах приведены в таблицах.

Слайд 16

Передача энергии радиации веществу

Электроны, позитроны
    Прохождение электронов и позитронов через вещество отличается

Передача энергии радиации веществу Электроны, позитроны Прохождение электронов и позитронов через вещество
от прохождения тяжелых заряженных частиц. Главная причина - малые массы покоя электрона и позитрона. Это приводит к относительно большому изменению импульса при каждом столкновении, что вызывает заметное изменение направления движения электрона или позитрона и как результат - электромагнитное радиационное излучение.     Ионизационные потери электронов преобладают в области относительно небольших энергий. С ростом энергии электрона Е растут радиационные потери. Отношение ( К ) удельных радиационных и ионизационных потерь энергии определяется зависимостью :
   К=(dЕ/dх)рад/(dE/dx)иониз=1.26*10-3 ZE
    где     Е  выражается в Мегаэлектронвольтах,     Z - средний заряд ядер атомов среды.
    Энергия электронов Екрит, при которой величина удельных радиационных потерь равна величине удельных ионизационных потерь - называется критической. Критические энергии для различных веществ приведены в таблице.

Слайд 17

Передача энергии радиации веществу

Передача энергии радиации веществу

Слайд 18

Передача энергии радиации веществу

Радиационные потери при больших энергиях электронов можно описать с

Передача энергии радиации веществу Радиационные потери при больших энергиях электронов можно описать
помощью следующего простого соотношения:
Величина Lr называется радиационной длиной. Радиационная длина - средняя толщина вещества, на которой энергия электрона уменьшается в е раз

Масса электронов значительно меньше массы тяжелых частиц, что сказывается на характере их движения в веществе. При столкновении с атомными электронами и ядрами электроны значительно отклоняются от первоначального направления движения и двигаются по извилистой траектории. Для электронов вводится эффективный пробег, определяемый минимальной толщиной вещества, измеряемой в направлении исходной скорости пучка и соответствующей полному поглощению электронов.

где Ео - начальная энергия электрона,     Е - энергия электрона после прохождения длины х,     Lr - радиационная длина.     Прохождение позитронов в веществе описывается теми же соотношениями

Слайд 19

Передача энергии радиации веществу

Эффективные пробеги электронов в различных веществах приведены в таблице

Передача энергии радиации веществу Эффективные пробеги электронов в различных веществах приведены в

Удельные потери электронов с кинетической энергией (Е) складываются из суммы ионизационных и радиационных потерь:

Слайд 20

Передача энергии радиации веществу

Передача энергии радиации веществу

Слайд 21

Передача энергии радиации веществу

Передача энергии радиации веществу

Слайд 22

Передача энергии радиации веществу

Нейтроны
    В связи с отсутствием у нейтронов электрического заряда

Передача энергии радиации веществу Нейтроны В связи с отсутствием у нейтронов электрического
они проходят в веществе без взаимодействий сравнительно большие расстояния, измеряемые сантиметрами. Эффективные сечения взаимодействия нейтронов с электронами атома малы (   10-22 см2) по сравнению с сечением взаимодействия заряженной частицы с атомом (   10-16СМ2). Нейтроны сталкиваются главным образом с ядрами атомов, входящих в состав вещества. Явления, происходящие при взаимодействии нейтронов с ядрами, зависят от кинетической энергии нейтронов. Поэтому обычно нейтроны делят на отдельные энергетические группы - тепловые, медленные и быстрые нейтроны. Границы этих энергетических групп условны.

Слайд 23

Передача энергии радиации веществу

Быстрые нейтроны передают энергию главным образом в результате прямых

Передача энергии радиации веществу Быстрые нейтроны передают энергию главным образом в результате
столкновений с атомными ядрами. Энергия, переданная от нейтрона ядру (Е ядра), зависит от массы ядра и угла рассеяния.     В среде из легких ядер нейтроны могут передавать практически всю свою энергию в результате одного столкновения, если столкновение лобовое. Для быстрых нейтронов наиболее важным результатом взаимодействия являются упругие (n,n) и неупругие (n,n') столкновения с атомными ядрами. В зависимости от типа ядра и энергии налетающего нейтрона величина сечения изменяется в интервале нескольких барн.

где M , m - масса ядра и масса нейтрона, Еn - начальная энергия нейтрона, - угол между первоначальным направлением движения нейтрона и направлением движения ядра отдачи в лабораторной системе координат.

Слайд 24

Передача энергии радиации веществу

Для медленных нейтронов наблюдаются максимумы в сечении взаимодействия при

Передача энергии радиации веществу Для медленных нейтронов наблюдаются максимумы в сечении взаимодействия
определенных значениях энергий нейтронов Еn, характерных для данного вещества. Основные процессы - рассеяние и замедление нейтронов до тепловых скоростей.     Энергии тепловых нейтронов не превышают энергии связи атомов в водородосодержащих молекулах. Поэтому в случае, если не происходит ядерной реакции, тепловые нейтроны могут вызвать лишь возбуждения колебательных степеней свободы, что приводит к разогреву вещества.

Наиболее характерными реакциями при взаимодействии тепловых нейтронов с веществом являются реакции радиационного захвата (n,  ). При уменьшении энергии нейтронов сечение упругого рассеяния (n,n) остается примерно постоянным на уровне нескольких барн, а сечение (n,  ) растет по закону 1/v , где v -скорость налетающего нейтрона. Поэтому для очень медленных нейтронов возрастает не только абсолютная, но и относительная роль реакций радиационного захвата.     Наиболее существенные реакции, идущие под действием тепловых нейтронов, следующие:     n + 3Hе -> 3H + р + 0.76 МэВ ( σ  = 5400 барн),     n + 14N -> 14C + р + 0.63 МэВ (σ = 1.75 барн),     n + 6Li -> 3H + α + 4.78 МэВ (σ = 950 барн),     n + 10B -> 7Li + α + 2.79 МэВ (σ = 3840 барн).

Слайд 25

Передача энергии радиации веществу

В области тяжелых ядер начинают проявлять себя реакции вынужденного

Передача энергии радиации веществу В области тяжелых ядер начинают проявлять себя реакции
деления под действием нейтронов (n,f). Однако для живой материи, состоящей преимущественно из легких элементов, эти реакции несущественны.     Ослабление узкого коллимированного пучка нейтронов тонким слоем вещества происходит по экспоненциальному закону:
I(x) = I0exp(-N    x)
   где I0 и I(х) - значения плотности потока до и после прохождения слоя вещества х, N - число ядер в единице объема вещества, - полное сечение взаимодействия нейтронов с веществом.    Величина = N имеет размерность обратной длины (см-1) и называется - линейный коэффициент ослабления потока нейтронов в веществе.     Величина = 1/ имеет размерность длины и называется -  длина свободного пробега нейтрона в веществе.

Слайд 26

Передача энергии радиации веществу

Средняя длина пробега по отношению к поглощению   α -

Передача энергии радиации веществу Средняя длина пробега по отношению к поглощению α
это расстояние, при прохождении которого плотность потока нейтронов из-за поглощения уменьшается в e раз.     Плотность потока нейтронов N(R) на расстоянии R от точечного источника, испускающего N0 моноэнергетических нейтронов в единицу времени, определяется соотношением:

Для защиты от нейтронных источников высокой интенсивности наиболее употребительным материалом в промышленности является бетон.

В лабораторных условиях для защиты от быстрых нейтронов обычно используют комбинированную защиту, состоящую из парафина (воды), кадмия (бора) и свинца. В такой защите последовательно происходит замедление быстрых нейтронов (парафин, вода), поглощение нейтронов в результате (n,  ) реакции (кадмий,бор) и ослабление интенсивности образующихся  -квантов (свинец).

Слайд 27

Передача энергии радиации веществу

Данные о длине свободного пробега быстрых нейтронов в

Передача энергии радиации веществу Данные о длине свободного пробега быстрых нейтронов в
различных материалах приведены в таблице.

Слайд 28

Передача энергии радиации веществу

Регистрация нейтронов спонтанного
деления тяжелых ядер

«Нейтронная бочка»
54 3He-счетчика в

Передача энергии радиации веществу Регистрация нейтронов спонтанного деления тяжелых ядер «Нейтронная бочка»
замедл. из капролона
окружены 5 см замедлителя (орг. стекло) и 5 см защиты (бар.полиэтилен)
Счетчики «Аспект» - диам. 30мм, длинна 500 мм
давление 3He – 4 Атм
Эффективность регистрации 41 %
(MCNP-code; Кузнецова Е.А.)
Фон – 50 с-1 нейтронов (при раб. У-400)

Слайд 29

Передача энергии радиации веществу

Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом
    При прохождении через вещество

Передача энергии радиации веществу Взаимодействие электромагнитного излучения с веществом При прохождении через
фотоны (гамма-кванты) взаимодействуют с атомами, электронами и ядрами, в результате их интенсивность уменьшается. В области энергий до 10 МэВ наиболее существенными процессами являются фотоэффект, эффект Комптона и образование злектрон-позитронных пар. При энергии гамма-квантов больше 10 МэВ превышается порог фотоядерных реакций и в результате взаимодействия фотонов с ядрами становятся возможны реакции типа (  ,р), (  ,n), (  ,α). Сечения фотоядерных реакций в области энергий до 100 МэВ составляют 1% полного сечения взаимодействия гамма-квантов с атомом. Однако фотоядерные реакции необходимо учитывать в процессах преобразования фотонного излучения в веществе, так как вторичные заряженные частицы, такие как протоны и альфа-частицы, могут создавать высокую плотность ионизации.

При фотоэффекте фотон поглощается атомом и высвобождается электрон. Энергетические соотношения при этом выглядят следующим образом :

где - энергия первичного фотона, Ei энергия связи электрона в атоме, Ее - кинетическая энергия вылетевшего электрона.

Слайд 30

Передача энергии радиации веществу

фотоэффект

После вылета фотоэлектрона в атомной оболочке образуется

Передача энергии радиации веществу фотоэффект После вылета фотоэлектрона в атомной оболочке образуется
вакансия. Переход менее связанных электронов на вакантные уровни сопровождается выделением энергии, которая может передаваться одному из электронов верхних оболочек атома, что приводит к его вылету из атома (эффект Оже) или трансформироваться в энергию характеристического рентгеновского излучения. Таким образом, при фотоэффекте часть энергии первичного гамма-кванта преобразуется в энергию электронов (фотоэлектроны и электроны Оже), а часть выделяется в виде характеристического излучения, Линейный коэффициент фотопоглощения можно записать в виде :

где  k - характеризует часть коэффициента поглощения, приводящую к преобразованию первичной энергии фотона в кинетическую энергию электрона.  s  -  характеризует преобразование энергии первичных фотонов в энергию характеристического излучения.

Слайд 31

Передача энергии радиации веществу

Передача энергии радиации веществу

Слайд 32

Передача энергии радиации веществу

эффект Комптона

Передача энергии радиации веществу эффект Комптона

Слайд 33

Передача энергии радиации веществу

эффект образования пар

Передача энергии радиации веществу эффект образования пар

Слайд 34

Передача энергии радиации веществу

Передача энергии радиации веществу

Слайд 36

208Pb(48Ca,2n)254No -----> 250Fm

208Pb(48Ca,2n)254No -----> 250Fm

Слайд 37

Передача энергии радиации веществу

Передача энергии радиации веществу

Слайд 38

Воздействие радиации на ткани живого организма

В органах и тканях биологических объектов

Воздействие радиации на ткани живого организма В органах и тканях биологических объектов
как и в любой среде при облучении в результате поглощения энергии идут процессы ионизации и возбуждения атомов. Эти процессы лежат в основе биологического действия излучений. Его мерой служит количество поглощенной в организме энергии.     В реакции организма на облучение можно выделить четыре фазы. Длительность первых трех быстрых фаз не превышает единиц микросекунд, в течение которых происходят различные молекулярные изменения. В четвертой медленной фазе эти изменения переходят в функциональные и структурные нарушения в клетках, органах и организме в целом.     Первая, физическая фаза ионизации и возбуждения атомов длится 10-13 сек. Вo второй, химико-физической фазе, протекающей 10-10 сек образуются высокоактивные в химическом отношении радикалы, которые, взаимодействуя с различными соединениями, дают начало вторичным радикалам, имеющим значительно большие по сравнению с первичными сроки жизни. В третьей, химической фазе, длящейся 10-б сек, образовавшиеся радикалы, вступают в реакции с органическими молекулами клеток, что приводит к изменению биологических свойств молекул.

Слайд 39

Воздействие радиации на ткани живого организма

Описанные процессы первых трех фаз являются первичными

Воздействие радиации на ткани живого организма Описанные процессы первых трех фаз являются
и определяют дальнейшее развитие лучевого поражения. В следующей за ними четвертой, биологической фазе химические изменения молекул преобразуются в клеточные изменения. Наиболее чувствительным к облучению является ядро клетки, а наибольшие последствия вызывает повреждение ДНК, содержащей наследственную информацию. В результате облучения в зависимости от величины поглощенной дозы клетка гибнет или становится неполноценной в функциональном отношении. Время протекания четвертой фазы очень различно и в зависимости от условий может растянуться на годы или даже на всю жизнь.

Различные виды излучений характеризуются различной биологической эффективностью, что связано с отличиями в их проникающей способности и характером передачи энергии органам и тканям живого объекта, состоящего в основном из легких элементов.

Слайд 40

Воздействие радиации на ткани живого организма

Воздействие радиации на ткани живого организма

Слайд 41

Воздействие радиации на ткани живого организма

Альфа-излучение имеет малую длину пробега частиц и

Воздействие радиации на ткани живого организма Альфа-излучение имеет малую длину пробега частиц
характеризуется слабой проникающей способностью. Оно не может проникнуть сквозь кожные покровы. Пробег альфа-частиц с энергией 4 Мэв в воздухе составляет 2.5 см, а в биологической ткани лишь 31 мкм. Альфа-излучающие нуклиды представляют большую опасность при поступлении внутрь организма через органы дыхания и пищеварения, открытые раны и ожоговые поверхности.    Бета-излучение обладает большей проникающей способностью. Пробег бета-частиц в воздухе может достигать нескольких метров, а в биологической ткани нескольких сантиметров. Так пробег электронов с энергией 4 Мэв в воздухе составляет 17.8 м, а в биологической ткани 2.6 см.     Гамма-излучение имеет еще более высокую проникающую способность. Под его действием происходит облучение всего организма.

Биологический эффект от действия тепловых нейтронов в основном обусловлен процессами      Н(n,  )2H и l4N(n,p)l4C    Сечения этих реакций составляют соответственно 0.33 и 1.76 барн. Основной эффект воздействия на биологическую ткань происходит под действием протонов, образующихся в реакции (n,р) и теряющих всю свою энергию в месте рождения.     Для медленных нейтронов сечения захвата нейтронов малы. Большая часть энергии расходуется на возбуждение и расщепление молекул ткани.     Для быстрых нейтронов до 90% энергии в ткани теряется при упругом взаимодействии. При этом решающее значение имеет рассеяние нейтронов на протонах. Дальнейшее выделение энергии происходит в результате ионизации среды протонами отдачи.

Слайд 42

Воздействие радиации на ткани живого организма

Схематическое изображение проникающей способности различных излучений.

Воздействие радиации на ткани живого организма Схематическое изображение проникающей способности различных излучений.

Слайд 43

Воздействие радиации на ткани живого организма

Воздействие радиации на ткани живого организма

Слайд 44

Дозы излучения и единицы измерения

Действие ионизирующих излучений представляет собой сложный процесс.

Дозы излучения и единицы измерения Действие ионизирующих излучений представляет собой сложный процесс.
Эффект облучения зависит от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей и органов. Для его количественной оценки введены специальные единицы, которые делятся на внесистемные и единицы в системе СИ. Сейчас используются преимущественно единицы системы СИ. Ниже в таблице дан перечень единиц измерения радиологических величин и проведено сравнение единиц системы СИ и внесистемных единиц.

Для описания влияния ионизирующих излучений на вещество используются следующие понятия и единицы измерения :     Активность радионуклида в источнике (А). Активность равна отношению числа самопроизвольных ядерных превращений в этом источнике за малый интервал времени (dN) к величине этого интервала (dt) :

Единица активности в системе СИ - Беккерель (Бк).     Внесистемная единица - Кюри (Ки).

Слайд 45

Дозы излучения и единицы измерения

Дозы излучения и единицы измерения

Слайд 46

Дозы излучения и единицы измерения

Число радиоактивных ядер N(t) данного изотопа уменьшается

Дозы излучения и единицы измерения Число радиоактивных ядер N(t) данного изотопа уменьшается
со временем по закону:

  где No - число радиоактивных ядер в момент времени t = 0, Т1/2 -период полураспада - время, в течение которого распадается половина радиоактивных ядер.     Массу m радионуклида активностью А можно рассчитать по формуле :

  где М - массовое число радионуклида, А - активность в Беккерелях, T1/2 - период полураспада в секундах. Масса получается в граммах.

Слайд 47

Дозы излучения и единицы измерения

Экспозиционная доза (X). В качестве количественной меры

Дозы излучения и единицы измерения Экспозиционная доза (X). В качестве количественной меры
рентгеновского и  -излучения принято использовать во внесистемных единицах экспозиционную дозу, определяемую зарядом вторичных частиц (dQ), образующихся в массе вещества (dm) при полном торможении всех заряженных частиц :
X = dQ/dm
   Единица экспозиционной дозы - Рентген (Р). Рентген - это экспозиционная доза рентгеновского и  -излучения, создающая в 1куб.см воздуха при температуре О°С и давлении 760 мм рт.ст. суммарный заряд ионов одного знака в одну электростатическую единицу количества электричества. Экспозиционной дозе 1 Р

соответствует 2.08*109 пар ионов (2.08*109 = 1/(4.8*10-10)). Если принять среднюю энергию образования 1 пары ионов в воздухе равной 33.85 эВ, то при экспозиционной дозе 1 Р одному кубическому сантиметру воздуха передается энергия, равная :

Поглощение энергии ионизирующего излучения является первичным процессом, дающим начало последовательности физико-химических преобразований в облученной ткани, приводящей к наблюдаемому радиационному эффекту. Поэтому естественно сопоставить наблюдаемый эффект с количеством поглощенной энергии или поглощенной дозы.

Слайд 48

Дозы излучения и единицы измерения

Поглощенная доза (D) - основная дозиметрическая величина.

Дозы излучения и единицы измерения Поглощенная доза (D) - основная дозиметрическая величина.
Она равна отношению средней энергии dE, переданной ионизирующим излучением веществу в элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме :
D = dE/dm
    Единица поглощенной дозы - Грей (Гр). Внесистемная единица Рад определялась как поглощенная доза любого ионизирующего излучения, равная 100 эрг на 1 грамм облученного вещества.

Эквивалентная доза (Н). Для оценки возможного ущерба здоровью человека в условиях хронического облучения в области радиационной безопасности введено понятие эквивалентной дозы Н, равной произведению поглощенной дозы Dr, созданной облучением - r и усредненной по анализируемому органу или по всему организму, на весовой множитель wr (называемый еще - коэффициент качества излучения)

Единицей измерения эквивалентной дозы является Джоуль на килограмм. Она имеет специальное наименование Зиверт (Зв).

Слайд 49

Дозы излучения и единицы измерения

Влияние облучения носит неравномерный характер. Для оценки

Дозы излучения и единицы измерения Влияние облучения носит неравномерный характер. Для оценки
ущерба здоровью человека за счет различного характера влияния облучения на разные органы (в условиях равномерного облучения всего тела) введено понятие эффективной эквивалентной дозы Еэфф применяемое при оценке возможных стохастических эффектов - злокачественных новообразований.     Эффективная доза равна сумме взвешенных эквивалентных доз во всех органах и тканях:

где wt - тканевый весовой множитель, а Ht -эквивалентная доза, поглощенная в ткани - t. Единица эффективной эквивалентной дозы - Зиверт.

Слайд 50

Дозы излучения и единицы измерения

Дозы излучения и единицы измерения

Слайд 51

Дозы излучения и единицы измерения

Дозы излучения и единицы измерения

Слайд 52

Предельно допустимые дозы облучения

По отношению к облучению население делится на 3

Предельно допустимые дозы облучения По отношению к облучению население делится на 3
категории.     Категория А облучаемых лиц или персонал (профессиональные работники) - лица, которые постоянно или временно работают непосредственно с источниками ионизирующих излучений.     Категория Б облучаемых лиц или ограниченная часть населения - лица, которые не работают непосредственно с источниками ионизирующего излучения, но по условиям проживания или размещения рабочих мест могут подвергаться воздействию ионизирующих излучений.    Категория В облучаемых лиц или население - население страны, республики, края или области.     Для категории А вводятся предельно допустимые дозы -наибольшие значения индивидуальной эквивалентной дозы за календарный год, при которой равномерное облучение в течение 50 лет не может вызвать в состоянии здоровья неблагоприятных изменений, обнаруживаемых современными методами. Для категории Б определяется предел дозы.

Слайд 53

Дозы излучения и единицы измерения

Дозы излучения и единицы измерения

Слайд 54

Дозиметры

Дозиметр — устройство для измерения дозы или мощности дозы ионизирующего излучения, полученной

Дозиметры Дозиметр — устройство для измерения дозы или мощности дозы ионизирующего излучения,
прибором (и тем, кто им пользуется) за некоторый промежуток времени, например, за период нахождения на некоторой территории или за рабочую смену. Измерение вышеописанных величин называется дозиметрией.
Иногда „дозиметром“ не совсем точно называют радиометр — прибор для измерения активности радионуклида в источнике или образце (в объеме жидкости, газа, аэрозоля, на загрязненных поверхностях) или плотности потока ионизирующих излучений для проверки на радиоактивность подозрительных предметов и оценки радиационной обстановки в данном месте в данный момент. Измерение вышеописанных величин называется радиометрией.
Рентгенометр — разновидность радиометра для измерения мощности γ излучения.
Бытовые приборы, как правило, комбинированные, имеют оба режима работы с переключением «дозиметр» — «радиометр», световую и (или) звуковую сигнализацию и дисплей для отсчёта измерений. Масса бытовых от 400 до нескольких десятков граммов, размер позволяет положить их в карман. Некоторые современные модели можно надеть на руку, как часы. Время непрерывной работы от одной батареи от нескольких суток до нескольких месяцев.
Диапазон измерения бытовых радиометров, как правило, от 10 микрорентген в час до 9.999 миллирентген в час (0.1 — 99.99 микрозиверт в час), погрешность измерения ±30%.

Слайд 55

Дозиметры

Детектором (чувствительным элементом дозиметра или радиометра , служащим для преобразования явлений, вызываемых

Дозиметры Детектором (чувствительным элементом дозиметра или радиометра , служащим для преобразования явлений,
ионизирующими излучениями в электрический или другой сигнал, легко доступный для измерения) может являться ионизационная камера (военный прямопоказывающий дозиметр «ДП-50», похож на авторучку с окошком в торце), сцинтиллятор (геологический поисковый радиометр «СРП-88»), счетчик Гейгера (военный радиометр «ДП-12», бытовые комбинированные «Белла», «Сосна», «Эксперт» (позволяет измерять мягкое бета излучение), «РКСБ-104» (радиометр с возможностью работы в дежурном режиме, подаёт сигнал при превышении установленного пользователем уровня), «Мастер» (маленький экономичный рентгенметр) и т. д.) или же специальный полупроводниковый детектор.

Слайд 56

Дозиметры

Бытовой дозиметр-радиометр «Сосна» (СССР, 1990). Батарейный отсек приоткрыт. Показывает 16 микро­рентген/час.

Блок

Дозиметры Бытовой дозиметр-радиометр «Сосна» (СССР, 1990). Батарейный отсек приоткрыт. Показывает 16 микро­рентген/час.
детекторов прибора «Сосна». Хорошо видны 4 счетчика Гейгера СБМ-20 и часть корректора спектра чувствительности (свинцовая фольга справа).

Слайд 57

ДКР-04 — электронный прямо-показывающий персональный дозиметр рентгеновского излучения, позволяющий измерять мощность индивидуальной эквивалентной

ДКР-04 — электронный прямо-показывающий персональный дозиметр рентгеновского излучения, позволяющий измерять мощность индивидуальной
дозы, текущую накопленную и общую накопленную эквивалентную дозу.
Дозиметр имеет простое трехкнопочное управление, возможность установления порогов по мощности дозы и накопленной дозе, определения времени накопления дозы, звуковую и световую сигнализацию превышения порогов.

ДКР-04 применяется для контроля радиационной безопасности при работе рентгенкабинетов, рентгенодефектоскопических лабораторий, просмотровых аппаратов, учета доз облучения персонала и других специалистов, работающих с источниками рентгеновского излучения.
НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение дозы и мощности эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения.
Измерение текущей (со времени последнего включения) и общей (за все время эксплуатации) накопленной дозы.

Дозиметры

Слайд 58

Естественные источники радиации

Радиационный фон Земли складывается из трех компонентов :     1.

Естественные источники радиации Радиационный фон Земли складывается из трех компонентов : 1.
космическое излучение;     2. излучение от рассеянных в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды природных радионуклидов;     3. излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов.     Облучение по критерию месторасположения источников излучения делится на внешнее и внутреннее. Внешнее облучение обусловлено источниками, расположенными вне тела человека. Источниками внешнего облучения являются космическое излучение и наземные источники. Источником внутреннего облучения являются радионуклиды, находящиеся в организме человека.

Слайд 59

Космическое излучение
    Космическое излучение складывается из частиц, захваченных магнитным полем Земли, галактического

Космическое излучение Космическое излучение складывается из частиц, захваченных магнитным полем Земли, галактического
космического излучения и корпускулярного излучения Солнца. В его состав входят в основном электроны, протоны и альфа-частицы. Это так называемое первичное космическое излучение, взаимодействуя с атмосферой Земли, порождает вторичное излучение. В результате на уровне моря излучение состоит почти полностью из мюонов (подавляющая часть) и нейтронов.

За счет космического излучения большинство населения получает дозу, равную около 0.35 мЗв в год.

Слайд 60

Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения
    В настоящее время на Земле сохранилось 23

Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения В настоящее время на Земле сохранилось
долгоживущих радиоактивных элемента с периодами полураспада от 107 лет и выше. Физические характеристики некоторых из них представлены в таблице

Слайд 62

Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения

В трех радиоактивных семействах: урана (238U), тория (232Th)

Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения В трех радиоактивных семействах: урана (238U),
и актиния (235Ас) в процессах радиоактивного распада постоянно образуется 40 радиоактивных изотопов. Средняя эффективная эквивалентная доза внешнего облучения, которую человек получает за год от земных источников, составляет около 0.4 мЗв, т.е. чуть больше средней индивидуальной дозы, обусловленной облучением из-за космического фона на уровне моря.

Если человек находится в помещении, доза внешнего облучения изменяется за счет двух противоположно действующих факторов:     1) Экранирование внешнего излучения зданием.     2) Облучение за счет естественных радионуклидов, находящихся в материалах, из которого построено здание.     В зависимости от концентрации изотопов 40К, 226Ra и 232Th в различных строительных материалах мощность дозы в домах изменяется от 4х10-8 до 12х10-8 Гр/ч. В среднем в кирпичных, каменных и бетонных зданиях мощность дозы в 2-3 раза выше, чем в деревянных

Слайд 63

Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения

В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды

Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения В организме человека постоянно присутствуют радионуклиды
земного происхождения, поступающие через органы дыхания и пищеварения. Наибольший вклад в формирование дозы внутреннего облучения вносят 40К, 87Rb, и нуклиды рядов распада 238U и 232Th

Слайд 64

Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения

Средняя доза внутреннего облучения за счет радионуклидов

Внутреннее облучение от радионуклидов земного происхождения Средняя доза внутреннего облучения за счет
земного происхождения составляет 1.35 мЗв/год. Наибольший вклад (около 3/4 годовой дозы) дают не имеющий вкуса и запаха тяжелый газ радон и продукты его распада.

Радон высвобождается из земной коры повсеместно, но его концентрации в наружном воздухе существенно различается для различных точек Земного шара. Однако большую часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом непроветриваемом помещении. Концентрация радона в закрытых помещениях в среднем примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. Источниками радона являются также строительные материалы. Так, например, большой удельной радиоактивностью обладают гранит и пемза, кальций-силикатрий, шлак и ряд других материалов. Радон проникает в помещение из земли и через различные трещины в межэтажных перекрытиях, через вентиляционные каналы и т.д. Источниками поступления радона в жилые помещения являются также природный газ и вода

Слайд 65

Радиация от источников, созданных человеком

В результате деятельности человека во внешней среде

Радиация от источников, созданных человеком В результате деятельности человека во внешней среде
появились искусственные радионуклиды и источники излучения. В природную среду стали поступать в больших количествах естественные радионуклиды, извлекаемые из недр Земли вместе с углем, газом, нефтью, минеральными удобрениями, строительными материалами. Сюда относятся геотермические электростанции, создающие в среднем выброс около 4*1014 Бк изотопа 222Rn на 1 ГВт выработанной электроэнергии; фосфорные удобрения, содержащие 226Ra и 238U (до 70 Бк/кг в Кольском апатите и 400 Бк/кг в фосфорите); уголь, сжигаемый в жилых домах и электростанциях, содержит естественные радионуклиды 40К, 232Th и 238U в равновесии с их продуктами распада. Роль различных искусственных источников излучений в создании радиационного фона иллюстрируется таблице.

В настоящее время основной вклад в дозу от источников, созданных человеком, вносит внешнее радиоактивное облучение при диагностике и лечении. В развитых странах на каждую тысячу населения приходятся от 300 до 900 таких обследований в год не считая массовой флюорографии и рентгенологических обследований зубов.

Слайд 66

Радиация от источников, созданных человеком

Для исследования различных процессов, протекающих в организме и

Радиация от источников, созданных человеком Для исследования различных процессов, протекающих в организме
для диагностики опухолей используются также радиоизотопы, вводимые в организм человека. В промышленно развитых странах ориентировочно проводится 10 - 40 обследований на 1 млн. жителей в год.

Средняя эффективная эквивалентная доза, получаемая от всех источников облучения в медицине, в промышленно развитых странах составляет  1 мЗв в год на каждого жителя, т.е. примерно половину средней дозы от естественных источников.

Слайд 67

Испытания ядерного оружия

Радиологические последствия испытаний ядерного оружия определяются количеством испытаний, суммарными

Испытания ядерного оружия Радиологические последствия испытаний ядерного оружия определяются количеством испытаний, суммарными
энерговыделением и активностью осколков деления, видами взрывов (воздушные, наземные, подводные, надводные, подземные) и геофизическими факторами окружающей среды в период испытаний (район, метеообстановка, миграция радионуклидов и др.). Испытания ядерного оружия, которые особенно интенсивно проводились в период 1954-1958 и 1961-1962 гг. стали одной из основных причин повышения радиационного фона Земли и, как следствие этого, глобального повышения доз внешнего и внутреннего облучения населения.

Продукты ядерного деления представляют собой сложную смесь более чем 200 радиоактивных изотопов 36 элементов (от цинка до гадолиния). Большую часть активности составляют короткоживущие радионуклиды. Так, через 7, через 49 и через 343 суток после взрыва активность ПЯД снижается соответственно в 10, 100 и 1000 раз по сравнению с активностью через час после взрыва. Выход наиболее биологически значимых радионуклидов приведен в таблице. Кроме продуктов радиоактивное загрязнение обусловлено радионуклидами наведенной активности ( 3Н, 14С., 28Al, 24Nа, 56Mn, 59Fe, 60Cо и др.) и не разделившейся частью урана и плутония. Особенно велика роль наведенной активности при термоядерных взрывах.

Слайд 68

Испытания ядерного оружия

Испытания ядерного оружия

Слайд 69

Испытания ядерного оружия

Испытания ядерного оружия

Слайд 70

Испытания ядерного оружия

Испытания ядерного оружия

Слайд 71

Испытания ядерного оружия

Данные по ядерным испытаниям в атмосфере: а) число испытаний

Испытания ядерного оружия Данные по ядерным испытаниям в атмосфере: а) число испытаний
в атмосфере;  б) суммарная мощность ядерных взрывов за год в мегатоннах

Из суммарной дозы основной вклад дадут следующие радионуклиды

Слайд 72

Атомная энергетика

Источником облучения, вокруг которого ведутся наиболее интенсивные споры, являются атомные

Атомная энергетика Источником облучения, вокруг которого ведутся наиболее интенсивные споры, являются атомные
электростанции. Преимущество атомной энергетики состоит в том, что она требует существенно меньших количеств исходного сырья и земельных площадей, чем тепловые станции, не загрязняет атмосферу дымом и сажей. Опасность состоит в возможности возникновения катастрофических аварий реактора, а также в реально не решенной проблеме утилизации радиоактивных отходов и утечке в окружающую среду небольшого количества радиоактивности.

Слайд 73

Атомная энергетика

В настоящее время более 20 % электроэнергии вырабатывается на АЭС

Атомная энергетика В настоящее время более 20 % электроэнергии вырабатывается на АЭС

Слайд 74

Предельно-допустимые дозы излучения
Острая лучевая болезнь развивается при дозе облучения в 1 зиверт.

Предельно-допустимые дозы излучения Острая лучевая болезнь развивается при дозе облучения в 1
Смертельная доза 2 зиверта.
Наиболее чувствительными органами являются красный костный мозг и гонады. Для природной радиации допускается радиация 5 бэр = 0,05 зиверта, для искусственных источников 0,5 бэр.
Вторая группа по чувстительности к радиации - это мышцы, щитовидная железа и другие внутренние органы. Для природной радиации 15 бэр в год, для искусственной 1,5 бэр в год.
Третья группа кожа и костная ткань. Для природной радиации 30 бэр, для искусственной 3 бэра.
Имя файла: Физика-Атомного-ядра.pptx
Количество просмотров: 818
Количество скачиваний: 3