SS是什么| 死是什么意思| 手指关节疼痛吃什么药| 复方血栓通片功效作用治疗什么病| 今年什么时候起伏| 月经不来是什么原因导致的| 花花世界是什么生肖| 转氨酶高吃什么药效果好| 荞麦长什么样子图片| 6月29什么星座| 煲鸡汤放什么材料好| 嘴硬是什么意思| 子宫长什么样| 胃泌素17是什么检查| 大驿土命是什么意思| 四方草地是什么生肖| 12.24是什么星座| 同房后为什么会出血| 9价疫苗适合什么年龄人打| 弱肉强食是什么意思| wbc是什么意思医学| 复光是什么意思| 开什么店最赚钱| 女生是t是什么意思| 菊花什么时候扦插最好| 什么叫高潮| none是什么意思| 排卵期同房要注意什么| 四季春茶是什么茶| 肥波是什么品种的猫| 女人吃牛蛙有什么好处| 缠腰蛇是什么原因引起的| 胸部ct挂什么科| 辰代表什么意思| 肝裂不宽是什么意思| 蓝色配什么色好看| 大脚趾头麻木是什么原因| 吃什么调理卵巢早衰| 痞块是什么意思| 备孕吃什么| 目不暇接的意思是什么| 什么东西能解酒| 血清高是什么原因| 咕咚是什么| 鱼白是什么东西| 男性漏尿是什么原因| 形体是什么意思| 阴道恶臭是什么原因| 什么时候看到的月亮最大| 右侧胸口疼是什么原因| 九月份有什么节日| 天麻什么时候种植| 尿酸高吃什么食物好| 贪心不足蛇吞象什么意思| 王字旁一个玉读什么| 胃老是恶心想吐是什么原因| 女左上眼皮跳是什么预兆| 血沉高说明什么问题| 唐宋元明清前面是什么| 睡觉掉床下是什么预兆| 红豆为什么代表相思| 奥运五环代表什么| mmf是什么药| 琋字五行属什么| 甲片是什么| 男生为什么喜欢女生| 开水烫伤用什么方法好的最快| 慢性病是什么意思| 白色玉米是什么玉米| 什么叫补充公积金| 痛经吃什么止痛药| 奇亚籽在中国叫什么| 尿急吃什么药效果最好| 胸口疼痛吃什么药| 为什么尿是黄的| 做梦笑醒了有什么征兆| 恨嫁什么意思| 女人梦见下雪是什么征兆| 输液葡萄糖有什么作用| 脑供血不足是什么原因引起的| 声音嘶哑是什么原因| 医院信息科是做什么| 眼肿是什么原因| 卤肉是什么肉| 1974年属虎是什么命| 生化妊娠后需要注意什么| 输钾为什么会痛| 大殓是什么意思| 孙悟空的真名叫什么| 男性内分泌科检查什么| 茯苓什么味道| 卤米松软膏主治什么| 痛风喝什么茶最好| tvoc是什么意思| 男人腰痛吃什么药| 义五行属什么| 什么鱼是深海鱼| 梅开二度是什么意思| 83岁属什么生肖| 西洋参有什么功效和作用| 飘了是什么意思| 经期洗澡有什么影响| 补肾吃什么好| 保安的职责是什么| 退化是什么意思| 发挥失常是什么意思| 鬼节为什么不能出去| 晚上睡觉小腿抽筋是什么原因| 朗姆酒是什么酒| 吃鸡蛋有什么好处| 寸头是什么意思| 为什么会全身酸痛| m和s是什么意思| 潜血十一是什么意思| 眼皮发黑是什么病症| 为什么文化大革命| hp感染是什么意思| 大什么小什么| 颈椎间盘突出有什么症状| 肝脏是什么功能| 肩胛骨发麻是什么原因| 孽缘是什么意思| 嘴巴下面长痘痘是什么原因| ace是什么| 绿豆的功效与作用是什么| 喝酒吃海带有什么危害| 男人为什么喜欢吃奶| 做梦掉牙齿是什么预兆| 外耳道耵聍什么意思| 女性做结扎手术对身体有什么危害| 我用什么留住你| 孕妇上火了吃什么降火最快| 彩色的什么| 冰乙酸是什么| 牛奶可以做什么甜品| 香砂是什么| 口臭舌苔白厚吃什么药| 瑛字五行属什么| 月下老人什么意思| 神秘感是什么意思| 耳石症是什么症状| 看到黄鼠狼什么预兆| 孕囊是什么| 大腿为什么会长妊娠纹| 崎胎瘤是什么| 1996年属什么| 山楂和什么泡水喝减肥效果最好| 甘露醇是什么药| 吃了发芽的土豆会有什么症状| 诺帝卡是什么档次| 1950年属什么生肖| 牙齿痛吃什么药最管用| 蝈蝈为什么不叫| 突如其来什么意思| 三月初一是什么星座| 阑尾在什么位置| 西安有什么山| 山药叶子长什么样图片| 子宫粘连是什么原因引起的| 大葱喜欢什么肥料| 川普是什么意思| 代用茶是什么意思| 女性什么时候绝经| 姚晨为什么不红了| 五指毛桃有什么用| 6月份什么星座| 心智是什么意思| 尿酸高有什么危害| 充饥是什么意思| 靶子是什么意思| 拼图用什么软件| 细菌性结膜炎用什么眼药水| 梦见盗墓是什么意思| 肝功能七项是检查什么| 便秘吃什么中药| 上升水瓶座为什么可怕| 电销是什么| 古今内衣是什么档次| 骑马挥杆是什么牌子| 新生儿缺氧会有什么后遗症| 04年是什么生肖| 马桶为什么会堵| 心系是什么意思| 梦到数钱代表什么预兆| 便潜血阳性什么意思| 腔隙性脑梗死吃什么药| 真菌感染用什么药最好| 一什么山泉| 什么时间运动减肥效果最好| 什么什么大叫| 瘦的快是什么原因| 热射病是什么| 甲状腺实性结节什么意思| 怀孕前三个月忌吃什么| 猪大肠炒什么好吃| 胸口疼痛吃什么药| 肺主治节是什么意思| 琼脂是什么东西| 两个夫一个车是什么字| 买什么化妆品好| 金童玉女是什么意思| 北阳台适合种什么植物| 覃读什么| 98属什么| 鸟牌是什么牌子的衣服| 什么时候怀孕几率高| 什么的鹿角| 黄瓜炒什么| 奇货可居什么意思| 什么汤什么火| 低蛋白血症是什么意思| 四大洋分别是什么| 宝宝辅食虾和什么搭配| 什么地回答| 狗头军师什么意思| 驳斥是什么意思| 商标r是什么意思| 基质是什么| 毛囊炎的症状是什么原因引起的| broom是什么意思| 国企董事长是什么级别| 常乐我净是什么意思| 败火是什么意思| 拉肚子拉水是什么原因| 梦遗是什么| pnh是什么病的简称| 高血压吃什么助勃药好| 美国总统叫什么名字| 半青皮是什么意思| 牙龈老是出血是什么原因引起的| 梦见蛇预示着什么| 高血压吃什么食物最好| 陕西有什么特产| 翡翠有什么作用与功效| 台风什么时候到福建| 245是什么意思| 三唑仑是什么药| 去湿气吃什么中药| 口什么腹什么| 舌头肥大是什么原因| 月经不调有什么危害| np是什么意思| 什么零食热量低有利于减肥| 属猴的守护神是什么菩萨| 头孢不能和什么食物一起吃| 林是什么生肖| 床上用品四件套都有什么| 朝霞不出门晚霞行千里是什么意思| 1940年中国发生了什么| 子宫偏小是什么原因| 不将日是什么意思| 为什么会有高血压| 见血是什么兆头| 恪尽职守是什么意思| 结婚16年是什么婚| 起水泡痒是什么原因| 做颈动脉彩超挂什么科| 转氨酶高什么症状| 耳鸣什么原因| 焦虑症吃什么中药| 坐小月子可以吃什么水果| 水钻是什么材质| 房间放什么可以驱蜈蚣| 虾不能和什么同吃| 百度Направо към съдържанието

2018年地球一小时“开启我的60+生活”(1)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Серия статии на тема
Ядрена физика
Радиоактивност
Ядрено делене
Термоядрен синтез
Международният предупредителен знак за радиоактивност
百度 经云锦镇人民政府调查核实后回复:云锦镇石马污水处理厂项目已建设完成。

Радиоактивността (от латински: radio – ?излъчвам“ и activus – ?действен“), наричана също радиоактивен разпад, е процес, при който нестабилно атомно ядро губи енергия (изразена в маса в неговата отправна инерциална система) чрез излъчване на радиация, като алфа-частица, бета-частица с неутрино или само неутрино (при електронен захват) или гама-лъчи или електрон (при вътрешна конверсия). Някои силно възбудени ядрени състояния с кратък живот могат да се разпадат и чрез неутронен разпад, а в по-редки случаи – и чрез протонен разпад. Веществата, съдържащи нестабилни ядра, са радиоактивни.

Радиоактивният разпад е стохастичен процес на нивото на отделния атом. Съгласно квантовата теория не е възможно да се предвиди кога конкретен атом ще се разпадне,[1][2][3] независимо от колко време съществува. В същото време за група от еднакви атоми очакваната скорост на разпада се характеризира с измерими константа на разпад или период на полуразпад. Това е основата на метода на радиоизотопното датиране. Периодът на полуразпад на радиоактивните атоми няма известна горна граница, обхващайки времеви диапазон от над 55 порядъка – от почти мигновен до много по-дълъг от възрастта на Вселената.

Радиоактивните ядра с нулев спин нямат определена ориентация и затова излъчват пълния импулс на продуктите от своя разпад изотропно – равномерно във всички посоки. Когато при единичен разпад се образуват няколко частици, както при бета-разпада, тяхното относително ъглово разпределение или посоката на техния спин може да не са изотропни. Продуктите на разпада от ядра със спин могат да бъдат разпределение анизотропно спрямо посоката на техния спин. В резултат на външно въздействие, като електромагнитно поле, или когато ядрото е създадено при динамичен процес (предишен разпад или ядрена реакция), който ограничава посоката на неговия спин, такава анизотропия може да бъде измерима.[4][5][6]

Радиоактивно разпадащите се ядра се наричат изходни радионуклиди (или изходни радиоизотопи), а разпадът създава поне един производен нуклид. С изключение на гама-разпада и вътрешната конверсия от възбудено състояние на ядрото, радиоактивният разпад представлява ядрена трансмутация, като производните нуклиди имат различен брой протони или неутрони от изходните. При промяна в броя на протоните се създава атом на друг химичен елемент.

Първите открити от хората процеси на радиоактивен разпад са алфа-разпадът, бета-разпадът и гама-разпадът. Алфа-разпад се получава, когато ядрото отделя алфа-частица (хелиево ядро). Това е най-често срещания процес на излъчване на нуклеони, но силно възбудените ядра могат да отделят както единични нуклеони, така и, в случая на клъстерен разпад, определени леки ядра на други елементи. Бета-разпадът може да протича по два начина: бета минус-разпад, когато ядрото излъчва един електрон и едно антинеутрино, при което един неутрон се превръща в протон, или бета плюс-разпад, при който ядрото излъчва един позитрон и едно неутрино, превръщайки протон в неутрон. Силно възбудените богати на неутрони ядра, образувани в резултат на други видове разпад, понякога губят енергия чрез излъчване на неутрони, при което се получават различни изотопи на същия химичен елемент. Ядрото може да прихване електрон, превръщайки протон в неутрон, като този процес се нарича електронен захват. Всички тези процеси водят до добре определена ядрена трансмутация.

За разлика от тези процеси, някои форми на радиоактивен разпад не водят до трансмутация. Енергията на възбуденото ядро може да се излъчи като гама-лъчи при процеса на гама-разпад или да се изгуби при взаимодействие на ядрото с орбитален електрон, изхвърляйки го от атома в процеса на вътрешна конверсия.

Друг вид радиоактивен разпад води до появата на продукти, които са променливи – представляват два или повече фрагмента от първоначалното ядро с няколко възможни маси. Такъв разпад, наричан спонтанно ядрено делене, се наблюдава, когато голямо нестабилно ядро спонтанно се разцепва на две (понякога и три) по-малки производни ядра, което обикновено води до излъчването на гама-лъчи, неутрони или други частици.

На Земята се срещат в природата 28 радиоактивни химични елемента с 34 радионуклида (6 от елементите имат по два различни радионуклида), формирани още преди образуването на Слънчевата система. Тези 34 нуклида се наричат естествени изотопи. Известни примери са уранът и торият, но между тях има и изотопи с дълъг живот, като калий-40. Други около 50 радионуклида с кратък живот, като радият и радонът, които се срещат на Земята, са продукт на вериги на радиоактивен разпад, в началото на които е естествен изотоп, или на продължаващи космогенни процеси, като формирането в атмосферата на въглерод-14 от азот-14 под действието на космически лъчи. Радионуклидите могат и да се създават изкуствено в ускорители на частици или ядрени реактори – по този начин са получени към 650 изотопа с период на полуразпад повече от час и няколко хиляди с по-кратък период на полуразпад.

История на изследванията

[редактиране | редактиране на кода]

Откриване на радиоактивността

[редактиране | редактиране на кода]

Явлението радиоактивност е открито за първи път от френския учен Анри Бекерел през 1896 година при изучаване на флуоресценцията.[7] Флуоресцентните вещества излъчват светлина на тъмно, след като са изложени на светлина, и Бекерел предполага, че излъчването, създавано от рентгеновите лъчи в електроннолъчева тръба, може да е свързано с флуоресценцията. Той завива в черна хартия фотографска плака и поставя върху нея различни флуоресцентни соли. Изображение върху плаката се получава само при използване на уранова сол, чието излъчване успява да премине през черната хартия. Това ново излъчване е наречено бекерелови лъчи. На 23 ноември 1896 година Бекерел докладва за резултатите от своите изследвания във Френската академия на науките.

Не след дълго става ясно, че бекереловото излъчване няма нищо общо с флуоресценцията, тъй като се наблюдава и при нефлуоресцентни уранови соли, както и при чистия уран. Направените експерименти показват, че това е неизвестен дотогава вид невидимо лъчение, което може да преминава през хартията и да предизвиква в плаката реакция, аналогична на излагането на видима светлина.

Първоначално изглежда, че новото лъчение е подобно на откритите рентгенови лъчи. Последвалите изследвания на Анри Бекерел, Ърнест Ръдърфорд, Пол Вияр, Пиер Кюри, Мария Кюри и други учени показват, че то е много по-сложен процес. Пръв Ръдърфорд осъзнава, че всички радиоактивни елементи се разпадат, следвайки един и същ експоненциален закон. Заедно със своя студент Фредерик Соди, той установява, че много от процесите на разпад водят до трансмутация на един елемент в друг. Впоследствие Соди и Казимеж Фаянс формулират закона за радиоактивното изместване, описващ продуктите на алфа-разпада и бета-разпада.[8][9]

Ранните изследователи установяват също, че много други химични елементи, освен урана, имат радиоактивни изотопи. Систематичното търсене на общата радиоактивност на урановите руди насочват Пиер и Мария Кюри към изолирането на два нови елемента – полоний и радий. Радият и барият са много сходни в химическо отношение и именно изследванията на радиоактивността прави разграничението им възможно, тъй като радият е радиоактивен, а барият не.

Изследванията на Пиер и Мария Кюри изиграват важна роля в развитието на науката и медицината. След като откриват радия и полония, те първи въвеждат термина ?радиоактивност“.[10] Техните проучвания на радия откриват пътя за нови форми на третиране на рака, които стават първото невоенно приложение на ядрената енергия и поставят началото на съвременната ядрена медицина.[10]

Откриване на рисковете за здравето

[редактиране | редактиране на кода]
Правене на рентгенова снимка с тръба на Крукс през 1896 година без предпазни мерки срещу рисковете за здравето от излагане на радиация

Рисковете за здравето от йонизиращата радиация и рентгеновите лъчи не са установени веднага. Откриването на рентгеновите лъчи от Вилхелм Рьонтген през 1895 година води до масови експерименти от учени, лекари и изобретатели. Още през 1896 година в техническите списания се появяват множество съобщения за изгаряния, падане на коса и по-лоши увреждания. През февруари учени от Вандербилтовия университет правят експеримент с рентгенова снимка на главата на един от тях, в резултат на което косата му опада. В ?Електрикал Ревю“ се съобщава за тежки изгаряния на ръцете и гърдите при демонстрация на рентгеноскопия.[11]

Други експериментатори, сред които Илайхю Томсън и Никола Тесла, също съобщават за изгаряния. Томсън умишлено облъчва пръста си с рентгенови лъчи за известно време и регистрира наблюдаваните болка, подуване и образуване на мехури. Въпреки това понякога тези ефекти са приписвани на други явления, като ултравиолетовите лъчи или озона,[12] а много лекари продължават да твърдят, че рентгеновите лъчи нямат никакви вредни ефекти.

През следващите години се появяват първите системни изследвания на здравните рискове и още през 1902 година Уилям Хърбърт Ролинс пише, почти с отчаяние, че предупрежденията му за опасностите от непредпазливата употреба на рентгеновите лъчи остават без последствия. По това време Ролинс е доказал, че рентгеновите лъчи могат да убият опитни животни, да предизвикат аборт при бременни морски свинчета и да убият фетус.[13] Той също подчертава, че ?животните се различават по податливостта на външно действие на рентгенова светлина“ и предупреждава, че тези разлики трябва да се отчитат при третирането на пациентите.

Радиоактивността е типична за елементите с голям атомен номер. Елементите с поне един стабилен изотоп са показани в светлосиньо. Зеленото показва елементи, чийто най-стабилен изотоп има период на полуразпад в милиони години. В жълто и оранжево са по-нестабилни елементи с периоди на полуразпад в хиляди или стотици години до 1 ден. Червеното и лилавото показват силно и крайно радиоактивни елементи, при които най-стабилните изотопи са с периоди на полуразпад в порядъка на 1 ден или по-малко.

В сравнение с рентгеновите лъчи, биологичните ефекти на радиоактивните вещества са по-трудни за установяване. Това дава възможност на много лекари и производители да предлагат на пазара радиоактивни препарати като лекарствени средства, например клизми с радий и тонизиращи напитки с водни разтвори на радий. Мария Кюри публично се противопоставя на такива терапии, предупреждавайки, че действието на радиацията върху човешкото тяло не е добре проучено. По-късно тя умира от апластична анемия, вероятно предизвикана от излагане на йонизираща радиация. До 1930-те години, след множество случаи на костна некроза и смърт на ентусиасти на радиевите терапии, съдържащите радий медицински препарати са като цяло премахнати от пазара.

Радиационна защита

[редактиране | редактиране на кода]

Само година след откриването на рентгеновите лъчи американският инженер Волфрам Фукс създава вероятно първото защитно устройство, но едва през 1925 година първият Международен конгрес по радиология предвижда създаването на международни стандарти за защита от радиация. Въздействието на радиацията върху гените, включително върху риска от заболяване от рак, са изяснени значително по-късно. През 1927 година Херман Джоузеф Малър публикува резултати от изследванията си, демонстриращи генетичното въздействие на радиацията, за което през 1946 година получава Нобелова награда за физиология и медицина.

Вторият Международен конгрес по радиология в Стокхолм през 1928 година предлага въвеждането на единицата за облъчване с йонизираща радиация рентген и е създаден Международен комитет за рентгенова и радиева защита, който е оглавен от Ролф Сиверт и се събира през 1931, 1934 и 1937 година.

След Втората световна война нарастващото количество и разнообразие на радиоактивни вещества в резултат на военните и граждански ядрени програми по света излага големи групи работници и външни лица на възможен риск от облъчване с опасни нива на йонизираща радиация. Този проблем е разглеждан на първия следвоенен Международен конгрес по радиология в Лондон през 1950 година, където е създадена сегашната Международна комисия по радиологична защита.[14] Оттогава тя разработва съвременната международна система за защита от радиация, покриваща всички аспекти на радиационните рискове.

Единици за измерване на радиация

[редактиране | редактиране на кода]
Схема на връзката между радиоактивност и отчитана йонизираща радиация

Единицата за измерване на радиоактивност в Международната система единици е бекерел, наречена в чест на Анри Бекерел, с означение Bq и размерност 1/s. Един бекерел се дефинира като една трансформация (или разпад) за секунда.

По ранна единица за радиоактивност е кюри (Ci), първоначално дефинирана като ?количеството или масата на радиева еманация в равновесие с един грам радий“.[15] Днес кюри се дефинира като 3,7 × 1010 разпада в секунда, така че 1 Ci = 3,7 × 1010 Bq. Макар в Съединените щати двете единици да продължават да се използват в контекста на радиационната защита,[16] в Европейския съюз използването на кюри е прекратено в средата на 80-те години на XX век.[17]

Вредното въздействие на йонизиращата радиация обикновено се измерва с единиците грей (Gy) за механично увреждане и сиверт (Sv) за увреждане на тъканите. Други единици са рад (rad), рентген (R) и еман (Em).

1 Ci = 3,7.1010 Bq
1 Bq = 0,027 nCi
1 rad = 0,01 Gy = 10 mGy
1 Gy = 100 rad
1 Sv = 1Gy*w[18]
1 R = 0.0098 Sv = 0.88 rad
1 Em = 3,7 Bq = 10-10 Ci

Видове радиоактивност според частиците

[редактиране | редактиране на кода]

α-разпад се нарича спонтанното разпадане на атомното ядро, вследствие на което се получават дъщерно ядро и α-частица (ядро на 4He). Алфа частиците се състоят от два протона и два неутрона. Алфа разпадът е характерен за тежките ядра, с масово число А≥140. . Алфа лъчите проникват само няколко хилядни от сантиметъра в алуминиево фолио и трудно проникват през лист хартия. Притежават значителна йонизираща способност и са особено опасни при вътрешно облъчване, ако попаднат в меките тъкани на организма с храна или въздух.

Бета-лъчите са ускорени потоци от високоенергийни електрони или позитрони. Бета-активността е съпроводена с излъчване на неутрино (антинеутрино), което обяснява непрекъснатия енергиен спектър при този тип разпад. Бета лъчите имат по-голяма проникваща способност и за разлика от алфа-лъчите представляват опасност и при външно облъчване. При (β-) разпад се осъществява ядрен процес на превръщане на ядрен неутрон в протон, който остава в ядрото и повишава поредния номер с единица (в пространството се излъчват електрон и антинеутрино). При (β+) се извършва аналогичен процес: ядрен протон се превръща в неутрон (поредния номер се понижава с едно) и ядрото излъчва позитрон и неутрино. Позитроните анихилират мигновено след излъчването си, което е причина за съпътстващо гама-лъчение.

Гама лъчите са поток от високоенергийни електромагнитни вълни с много малка дължина на вълната (намират се най-ляво в спектъра). Поради това, че не притежават маса, проникващата им способност е по-голяма спрямо алфа и бета лъченията. Това ги прави изключително опасни както при вътрешно, така и при външно облъчване. На практика могат да изминат стотици метри във въздуха. Сравнително добра защитна роля от гама лъчения могат да окажат екраниращи материали от тежки метали (предимно олово) в съчетание с дебели бетонни прегради. ....

Характеристики на радионуклидите

[редактиране | редактиране на кода]
  • Период на полуразпадt1/2 – времето, за което се разпада половината от изходното количество радиоактивно вещество, с други думи, радиоактивността намалява наполовина.
  • Средно време на животτ – средното време на живот на радиоактивна частица.
  • Константа на разпадλ – реципрочната стойност на средно време на живот – статистическата вероятност за протичане на разпад.

Променливи:

  • Активност A – брой разпаднали се ядра за единица време, Bq.
  • Брой ядра – N – общият брой ядра в зададено време.
  • Специфична активност – As – повърхностна, масова или обемна: активността съпоставена към единица повърхност, маса или обем.

Връзката между тези величини се дава с:

Активността е количествена характеристика за определена проба от даден материал. Тя няма абсолютна стойност, както константата на разпад и периода на полуразпад.

Източници на радиоактивност се използват за диагностика, терапия и обработка на материали

Доза на йонизиращите лъчения

[редактиране | редактиране на кода]

Количеството енергия, погълнато от тела и предмети, които са били изложени на йонизиращо лъчение, се нарича ?доза на йонизиращите лъчения“. Разделът от физиката, занимаващ се с определянето (измерването) на дозата на йонизиращите лъчения, се нарича дозиметрия, а измервателните уреди – дозиметри.

Ефекти от радиация върху хората

[редактиране | редактиране на кода]

Радиация при екстремна интензивност от 6 сиверта се счита за фатална. Човешкото тяло няма рецептори за радиоактивност, а когато се появят симптоми, увреждането вече е настъпило.[19] Определени организми могат да понесат големи дози радиация, като краткотрайният живот на тези организми не позволява да настъпят увреждания или мутации.[20][21]

Мерки за безопасност при работа

[редактиране | редактиране на кода]

Работата с радиоактивни вещества може да бъде и безопасна, ако са взети необходимите предохранителни мерки. При работа с радиоактивни източници погълнатата доза е правопропорционална на времето на облъчване и обратно пропорционална на квадрата от разстоянието до източника. Това налага следните предпазни мерки:

  • Да се работи с минимално количество радиоактивни изотопи, най-малко токсични, като се работи по възможност на максимално разстояние и се намали до минимум времето на престоя близо до тях
  • Да се използва необходимата защита между източника и работника
  • Да се провежда необходимия дозиметричен контрол на помещението, въздуха, водата и работниците
  • Всички работи с открити радиоактивни изотопи да се провеждат в защитени места
  • В случай на разливане на радиоактивен разтвор да се вземат веднага необходимите мерки, за да не се замърси въздухът от изпаренията на разтвора, да не се замърсява водата, да се ограничи по-нататъшното разпространение по околната повърхност

За предпазване на хората от вредното действие на лъченията в близост до ядрени съоръжения и други източници се прилага екраниране, т.е. между източника на лъчението и хората се поставя преграда (екран). Екранът е от подходящ материал, който поглъща лъчението и зад екрана то отслабва до допустимото ниво. Материалът и неговата дебелина се избират според вида на лъчението.

Като се има предвид, че алфа-частиците губят бързо своята енергия, в резултат на което тяхната проникваща способност е малка, то за защита от тях се взема какъв да е твърд или течен материал с дебелина, не по-малка от 1 mm. Тънко органическо стъкло, пласт от каучук, дебела хартия или картон поглъщат изцяло алфа-частиците. Основен момент за безопасността при боравенето с тях е недопускането да навлязат в организма, чрез вдишване или храна съдържащи алфа-активни източници.

Проникващата способност на бета-частиците е много по-голяма и отслабването на потока зависи от атомния номер на поглъщащото вещество, но за атомен номер на ?поглъщателя“ до 30 отслабването е приблизително еднакво. Бета-частиците са опасни именно защото могат да йонизират кръвта на човек. Подходящи материали за поглъщане на бета-частици са стъкло, алуминий, каучук и др. Например органическото стъкло с дебелина 25 mm поглъща всички бета-частици с енергия до 4 MeV.

Отслабването на гама-лъчението при преминаване през различни материали става в резултат на неговото взаимодействие с веществото. Понеже взаимодействието с веществото расте с увеличаване на атомния номер, най-подходящи материали за защита са олово, стомана и бетон. Обаче за фотони с енергия 0,5 – 0,75 MeV плътността на материала е от по-съществено значение, отколкото атомния номер.

Цитирани източници
做扩胸运动有什么好处 笑靥如花是什么意思 种牙好还是镶牙好区别是什么 一般事故隐患是指什么 发炎是什么原因引起的
fred是什么牌子 西瓜又什么又什么填空 什么的雪人 回族为什么姓马的多 猴魁属于什么茶
齁甜是什么意思 七月十六是什么日子 7月初7是什么节日 梦见自己掉牙是什么意思 sweat是什么意思
一案双查是什么意思 什么是间质瘤 神经性耳鸣吃什么药好 南瓜子不能和什么一起吃 悦己是什么意思
妈妈的哥哥的老婆叫什么hcv9jop6ns7r.cn 大红袍属于什么茶hcv7jop7ns3r.cn 沙砾是什么意思hcv8jop9ns4r.cn 缺氯有什么症状怎么补hcv8jop3ns2r.cn 一月二十五号是什么星座zhongyiyatai.com
绸缪是什么意思cj623037.com 以爱之名什么意思hcv9jop5ns3r.cn 画地为牢是什么意思hcv9jop1ns2r.cn 活检检查是什么意思dajiketang.com 艾灸脚心有什么好处hcv8jop6ns5r.cn
冷战什么意思hcv8jop4ns5r.cn 八月出生的是什么星座zhongyiyatai.com 梦见别人给我介绍对象是什么意思hcv9jop1ns2r.cn 什么是公历年份hcv8jop2ns0r.cn 肚子胀是什么原因hcv8jop5ns0r.cn
尿白细胞3十什么意思hcv8jop0ns7r.cn 窘迫是什么意思youbangsi.com 月经期肚子疼是什么原因hcv9jop8ns3r.cn 乙肝大三阳是什么意思beikeqingting.com 十二指肠炎吃什么药hcv9jop0ns6r.cn
百度