Слайд 2ОТКРЫТИЕ РАДИОАКТИВНОСТИ
26 февраля 1896 год
французский физик Анри Беккерель

Слайд 31898 ГОД, СУПРУГИ
МАРИЯ И ПЬЕР КЮРИ
Явление самопроизвольного излучения назвали радиоактивностью.
Доказали, что

торий может самопроизвольно излучать
Открыли новые элементы – полоний и радий
Слайд 5
ОПЫТ РЕЗЕРФОРДА
В магнитном поле поток радиоактивного излучения распадается на 3 составляющих:
альфа-

лучи, бета-лучи и гамма-лучи.
Слайд 6ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Слайд 7ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Слайд 8ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ РАДИОАКТИВНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Слайд 9Радиоактивность — это испускание ядрами некоторых элементов различных частиц, сопровождающееся переходом ядра в

другое состояние и изменением его параметров. Явление радиоактивности было открыто опытным путем французским ученым Анри Беккерелем в 1896 г. для солей урана. Беккерель заметил, что соли урана засвечивают завернутую во много слоев фотобумагу невидимым проникающим излучением.
Слайд 11Английский физик Э. Резерфорд исследовал радиоактивное излучение в электрических и магнитных полях

и открыл три составляющие этого излучения, которые были названы -Альфа, Бета, Гамма излучением. Альфа распад представляет собой излучение -частиц ядер гелия высоких энергий.
Слайд 12Бета Распад — излучение электронов, причем заряд ядра возрастает на единицу, массовое число

не изменяется.
Гамма Излучение — представляет собой испускание возбужденным ядром квантов света высокой частоты. Параметры ядра при Гамма излучении не меняются, ядро лишь переходит в состояние с меньшей энергией. Распавшееся ядро тоже радиоактивно, т. е. происходит цепочка последовательных радиоактивных превращений. Процесс распада всех радиоактивных элементов идет до свинца. Свинец — конечный продукт распада.
Слайд 13Приборы, применяемые для регистрации ядерных излучений, называются детекторами ядерных излучений. Наиболее широкое применение

получили детекторы, обнаруживающие ядерные излучения по производимой ими ионизации и возбуждению атомов вещества: газоразрядный счетчик Гейгера, камера Bильсона, пузырьковая камера. Например, действие счетчика Гейгера основано на ударной ионизации. Существует также метод фотоэмульсий, основанный на способности пролетающей частицы создавать в фотоэмульсии скрытое изображение. След пролетевшей частицы виден на фотографии после проявления.
Слайд 14Радиоактивные излучения оказывают сильное биологическое действие на ткани живого организма, заключающееся в

ионизации атомов и молекул среды. Возбужденные атомы и ионы обладают сильной химической активностью, поэтому в клетках организма появляются новые химические соединения, чуждые здоровому организму. Под действием ионизирующей радиации разрушаются сложные молекулы и элементы клеточных структур. В человеческом организме нарушается процесс кроветворения, приводящий к дисбалансу белых и красных кровяных телец. Человек заболевает белокровием, или так называемой лучевой болезнью. Большие дозы облучения приводят к смерти.
Слайд 15Поглощенная доза излучения D — это отношение поглощенной энергии к массе облучаемого вещества: .

Единица поглощенной дозы излучения — грей (Гр). Допустимая доза облучения составляет < 0,25 Гр. Доза облучения 6—10 Гр, полученная в короткое время, смертельна.