- •Ионизирующие излучения и окружающая среда
- •Теоретическая часть Радиоактивность и виды ионизирующих излучений
- •Единицы измерения ионизирующих излучений
- •Уровни облучения человека в различных условиях
- •Чувствительность живых организмов к радиации
- •Экологические последствия радиационного загрязнения окружающей среды
- •Выполнение работы
Выполнение работы
1. Определить мощность полевой эквивалентной дозы гамма-излучения с помощью дозиметра РКСБ-104. Порядок работы с прибором изучить по инструкции к дозиметру. Трижды провести измерения в помещении и на улице и вычислить в обоих случаях среднее значение. Исходя из полученных данных, рассчитать какую дозу получит человек за всю жизнь (в бэрах), соответствует ли она установленным нормам.
Проводим измерения на улице и в корпусе с закрытой крышкой дозиметра:
Измерения |
|||
На улице |
В корпусе |
||
|
1 этаж |
2 этаж |
3 этаж |
0,016 |
0,013 |
0,016 |
0,011 |
0,014 |
0,006 |
0,009 |
0,011 |
0,013 |
0,013 |
0,012 |
0,014 |
Ср.= 0,014 |
Ср.= 0,01 |
Ср.= 0,012 |
Ср.= 0,012 |
Среднее арифметическое показаний прибора составляет 0,012 мкЗв/ч
Мощность полевой эквивалентной дозы гамма-излучения:
0,012 мкЗв/ч = 0,000012 бэр/ч
За 70 лет – 7,65 бэр
За всю жизнь (70 лет) человек может без большого риска набрать радиацию в 35 бэр.
Вывод: по полученным нами расчетам человек набирает радиацию 7,65 бэр, следовательно радиационный фон не опасен для жизни и здоровья человека.
2. Согласно инструкции к дозиметру измерить загрязненность поверхностей бета-излучающими радионуклидами образцов, выданных преподавателем. Рассчитать процентное содержание калия в них. Построить график зависимости плотности потока бета-частиц от процентного содержания калия. Объяснить полученные результаты.
Проводим измерения с открытой крышкой дозиметра. Определяем плотность потока бета-излучений с поверхности: φ= φизм. - φфон.
φизм. |
φфон. |
|||
KI |
K2SO4 |
K2Cr2O7 |
K4Fe(CN)6*3H2O |
|
0,028 |
0,066 |
0,044 |
0,042 |
0,011 |
0,031 |
0,036 |
0,036 |
0,034 |
0,011 |
0,023 |
0,048 |
0,042 |
0,052 |
0,014 |
Ср.=0,027 |
Ср.=0,05 |
Ср.=0,04066 |
Ср.=0,04266 |
Ср.= 0,012 |
φс=0,00766 |
φс=0,019 |
φс=0,01433 |
φс=0,01533 |
|
Образец |
Молярная масса, г/моль |
%-ное содержание К |
φ, 1/(с*см2) |
KI |
166 |
23,5 |
0,00766 |
K2SO4 |
174 |
44,8 |
0,019 |
K2Cr2O7 |
294 |
26,5 |
0,01433 |
K4Fe(CN)6*3H2O |
422 |
36,9 |
0,01533 |
М KI = 39+127=166 (г/моль);
М K2SO4 = 39*2+32+16*4=174 (г/моль);
М K2Cr2O7 = 39*2+52*2+16*7=294 (г/моль);
М K4Fe(CN)6*3H2O = 39*4+56+(12+14)*6+3*(1*2+16)=422 (г/моль);
М K =39 г/моль.
166 г/моль – 100%;
39 г/моль – Х% , Х% = 23,5%.
174 г/моль – 100%;
39*2 г/моль - Х%, Х% = 44,8%.
294 г/моль – 100%;
39*2 г/моль - Х%, Х% = 26,5%.
262 г/моль – 100%;
39*4 г/моль - Х%, Х% = 36,9%.
Точку со значением (23,5; 0,067) классифицируем как промах.
Вывод: при увеличении содержания К (калия) увеличивается плотность потока бета-излучения с поверхности, следовательно наблюдается прямопропорциональная зависимость.
