Радиация вокруг нас 9 класс - Презентация

Содержание

Слайд 2

РЁНТГЕН (Röntgen), Вильгельм Конрад
27 марта 1845 г. – 10 февраля 1923 г. Нобелевская

РЁНТГЕН (Röntgen), Вильгельм Конрад 27 марта 1845 г. – 10 февраля 1923
премия по физике, 1901 г.

В 1895 году известный немецкий физик В. Рентген открыл излучение, названное его именем.

Слайд 3

французский физик, А. Беккерель Открыл (1896) естественную радиоактивность солей урана. 

БЕККЕРЕЛЬ (Becquerel) Антуан

французский физик, А. Беккерель Открыл (1896) естественную радиоактивность солей урана. БЕККЕРЕЛЬ (Becquerel)
Анри
(15 декабря 1852, Париж - 25 августа 1908, Ле-Круазик, Бретань, Франция),

Слайд 4

Мария Кюри (1867 – 1934) Вместе с мужем Пьером Кюри (1859 –

Мария Кюри (1867 – 1934) Вместе с мужем Пьером Кюри (1859 –
1906) в 1898 г. она открыла полоний и радий, исследовала радиоактивное излучение, ввела термин радиоактивность. В 1903 г. Мария и Пьер Кюри получили Нобелевскую премию по физике, а в 1911 г. Нобелевскую премию по химии.

Слайд 6

Альфа-излучение — это тяжелые положительно заряженные частицы, состоящие из двух протонов и двух нейтронов, крепко

Альфа-излучение — это тяжелые положительно заряженные частицы, состоящие из двух протонов и
связанных между собой. В природе альфа-частицы возникают в результате распада атомов тяжелых элементов, таких как уран, радий и торий. В воздухе альфа-излучение проходит не более пяти сантиметров и, как правило, полностью задерживается листом бумаги или внешним омертвевшим слоем кожи. Однако если вещество, испускающее альфа-частицы, попадает внутрь организма с пищей или вдыхаемым воздухом, оно облучает внутренние органы и становится потенциально опасным.

Слайд 7

Бета-излучение — это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько

Бета-излучение — это электроны, которые значительно меньше альфа-частиц и могут проникать вглубь
сантиметров. От него можно защититься тонким листом металла, оконным стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные участки тела, бета-излучение оказывает воздействие, как правило, на верхние слои кожи. Во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году пожарные получили ожоги кожи в результате очень сильного облучения бета-частицами. Если вещество, испускающее бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать внутренние ткани.

Слайд 8

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно может проходить

Гамма-излучение — это фотоны, т.е. электромагнитная волна, несущая энергию. В воздухе оно
большие расстояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние ткани. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, являются отличными барьерами на пути гамма-излучения.

Слайд 9

Ионизирующие излучения
и их проникающая способность

Бумага задерживает только a-излучение

Ионизирующие излучения и их проникающая способность Бумага задерживает только a-излучение

Слайд 10

Стекло задерживает α-излучение и β-излучение

Ионизирующие излучения
и их проникающая способность

Стекло задерживает α-излучение и β-излучение Ионизирующие излучения и их проникающая способность

Слайд 11

Ионизирующие излучения
и их проникающая способность

Ионизирующие излучения и их проникающая способность

Слайд 12

Бетонная плита задерживает α-излучение, β-излучение,
γ-излучение и нейтронное излучение

Ионизирующие излучения
и их проникающая способность

Бетонная плита задерживает α-излучение, β-излучение, γ-излучение и нейтронное излучение Ионизирующие излучения и их проникающая способность

Слайд 13

Радиоактивный распад

Радиоактивный распад

Слайд 14

Естественные и искуственные источчники ионизирующего излучения

Естественные и искуственные источчники ионизирующего излучения

Слайд 15

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ

Человек всегда был подвержен действию естественной радиации. Он подвергается воздействию

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ Человек всегда был подвержен действию естественной радиации. Он подвергается
космического излучения. Радиоактивные вещества находятся в земле, в зданиях, в которых мы живем, а также в пище и воде, которые мы потребляем. Радиоактивные газы находятся в воздухе, которым мы дышим, а сам человек радиоактивен, т. к. в живой ткани присутствуют в следовых количествах радиоактивные вещества.

Слайд 16

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. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ

Слайд 17

Космогенные радионуклиды
    В результате ядерных реакций, идущих в атмосфере (а частично и

Космогенные радионуклиды В результате ядерных реакций, идущих в атмосфере (а частично и
в литосфере) под влиянием космических лучей, образуются радиоактивные ядра - космогенные радионуклиды.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ

Слайд 18

ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ
Внутреннее облучение обусловлено радиоактивным веществом, поступившим внутрь организма. При этом вклад

ВНУТРЕННЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ Внутреннее облучение обусловлено радиоактивным веществом, поступившим внутрь организма. При этом
в облучение дают альфа-, бета- и гамма-облучатели. Имеется четыре возможных пути, по которым радиоактивные вещества способны поступить в организм:
1) через легкие при дыхании,
2) вместе с пищей,
3) через повреждения и разрезы на коже,
4) путем абсорбции через здоровую кожу.

Слайд 20

Существуют несколько путей попадания радиоактивных веществ в организм: через неповреждённую кожу,
лёгкие( с загрязнённым

Существуют несколько путей попадания радиоактивных веществ в организм: через неповреждённую кожу, лёгкие(
воздухом, т.е. ингаляционно),
через желудочно-кишечный тракт( с загрязнённой пищей и водой).
Из источников радиоактивных веществ, поступающих из внешней среды в организм человека,
более 90% приходится на продукты питания,
5-9%- на питьевую воду, менее 1%- на вдыхаемый воздух.

Слайд 21

Искусственные (техногенные) источники радиации

Медицина.

Глобальные эффекты ядерных испытаний

Ядерная энергетика и промышленность

Искусственные (техногенные) источники радиации Медицина. Глобальные эффекты ядерных испытаний Ядерная энергетика и промышленность

Слайд 22

Искусственные (техногенные) источники радиации

Ядерное оружие

Атомоход "Ямал"

Некоторые источники бытового излучения

Искусственные (техногенные) источники радиации Ядерное оружие Атомоход "Ямал" Некоторые источники бытового излучения