
- •2 Строение атома и ядра, характеристика ядра
- •Активность вещества, ед. Измерения
- •17, 18,19 Дозиметрические величины и ед. Измерения
- •8 Взаимодействие альфа-излучения с веществом
- •9 Взаимодействие бета-излучения с веществом
- •10 Взаимодействие гамма-излучения с веществом
- •7, 11 Детекторы радиоактивного изл-я. Методы регистрации. Осн. Характеристки
- •12 Устройство и принцип работы ионизационной камеры
- •13 Устройство и принцип работы газоразрядного счетчика
- •14 Уравнение цепной реакции. Классификация нейронов условие протекания ядерной реакции
- •15 Определение ядерного реактора. Устройство и работа ввэр1000
- •16 Устройство и принцип работы рбмк-1000 ядерное топливо
- •Реакторы рбмк безопасны лишь при правильной их эксплуатации и хорошо разраб сист защиты, но зато способны исп. Малообогащённое топливо или даже отработанное топливо с ввэРов.
- •20 Государственная программа
- •21 Естественные источники радиации. Космическое, земное и внутреннее излучение
- •22 Искусственные источники радиации
- •23 Строение клетки
- •24 Действие ионизир. Излучения на органы и ткани
- •25 Действие ионизирующего излучения на тело человека
- •26) Причины аварии на чаэс
- •27 Последствия аварии на чаэс
- •28 Ликвидация последствий аварии на чаэс
- •Состояние остановленного реактора
- •29 «Основные санитарные правила – 2002» (осп-2002)
- •30 «Нормы радиационной безопасности – 2000» ( нрб-2000)
- •31 Основные способы защиты человека от радиоактивного излучения-физ, хим, биолог
- •1,4 Содержание и задачи гражданской обороны.
- •5 Действие поражающих факторов на промышленные объекты и сооружения
- •6 Назначение пункта специальной обработки, понятие дезактивации, дегазации и дезинфекции
- •7 Ведение спасательных и других неотложных работ в очаге ядерного поражения
- •8 Особенности ведения спасательных и других неотложных работ в очаге хим. Поражения
- •9. Действие поражающих факторов ядерного взрыва на организм человека и защита от них
- •10 Последовательность оценки устойчивости к воздействию ударной волны
- •11 Характеристика очага химического поражения, способы защиты и параметры зоны заражения(токсичность и быстродействие)
- •12 Характеристика очага бактериалогического поражения. Понятие карантина и обсервации
- •13. Понятие территориально-производственного принципа организации го
- •14. Силы го и их характеристика
- •15.Службы го
- •16. Основные принципы защиты населения в чс
- •17 Эвакуация населения, способы ее проведения и характеристика
- •18 Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты
- •19. Ведение снар в очаге ядерного поражения
- •20 Понятие устойчивости работы промышленного объета в особый период и факторы обеспечивабщие повышение этой устойчивости
- •21 Методика проведения исследований по повышению устойчивости работы объекта
- •22 Действия населения и личного состава формирований по сигналам оповещения го
- •23 Методика оценки радиационной обстановки в чс
- •24 Методика оценки химической обстановки в чс
- •Виды специальных занятий, проводимых с личным составом формирований, и их характеристика
7, 11 Детекторы радиоактивного изл-я. Методы регистрации. Осн. Характеристки
Детектор является основным элементом приборов, служащих для обнаружения и измерения количественных характеристик радиоактивного излучения. Детектирование основано на регистрации эффектов, которые вызывает излучение при прохождении через вещество.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА:
Эффективность регистрации – отношение числа зарегистрированных частиц к полному числу частиц прошедших через детектор.
Разрешающая способность определяется минимальным промежутком времени между двумя последовательными актами регистрации, в течение которого детектор нечувствителен к излучению.
Время восстановления - интервал времени, в течение которого детектор, зарегистрировав одну частицу (квант) успевает вернуться в исходное состояние для регистрации следующей частицы.
МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ:
Ионизационный метод;
Основан на обнаружении ионизации атомов под действием ионизирующих излучений
Газоразрядный метод (пропорциональный счётчик и счётчик Гейгера-Мюллера).
Фотографический метод;
Основан на потемнении фотоэмульсии под действием ионизирующих излучений.
Химический метод;
Основан на изменении структуры вещества под действием ионизирующих излучений.
Cцинтилляционный;
Основан на изменении интенсивности световых вспышек в люминесцирующих веществах при прохождении через них ионизирующих излучений.
12 Устройство и принцип работы ионизационной камеры
В зависимости от подаваемого напряжения детектор может работать в режиме ионизационной камеры, пропорционального счётчика и счётчика Гейгера-Мюллера.
Простейшим ионизационным детектором является ионизационная камера, представляющая собой конденсатор, состоящий из двух параллельных пластин, пространство между которыми заполнено воздухом или газом. К электродам прикладывается напряжение порядка 100 вольт, что соответствует 1 участку ВАХ. При отсутствии ионизирующего излучения промежуток между электродами является диэлектриком и ток в цепи отсутствует.
При действии ионизирующего излучения между электродами происходит ионизация молекул и атомов газа и образование положительных и отрицательных ионов. Отрицательные ионы движутся к положительному электроду, а положительные ионы наоборот. В цепи возникает ток. Напряжение между электродами подбирается таким, чтобы все образовавшиеся ионы достигли электродов, не успев рекомбинироваться, но и не разогнались бы до такой степени, чтобы вызвать вторичную ионизацию.
Ионизационные камеры просты в эксплуатации, характеризуются высокой эффективностью регистрации, но недостатками является низкая чувствительность. Напряжение, подаваемое на электроды ионизационной камеры должно составлять порядка 100 В.
13 Устройство и принцип работы газоразрядного счетчика
Газоразрядный счётчик представляет собой металлический или стеклянный цилиндр, внутренняя поверхность покрытая металлом, который является катодом. Вдоль оси цилиндра натягивается тонкая металлическая нить диаметром порядка 100 микрон, которая является анодом.
Пропорциональные счётчики работают при напряжениях, соответствующих участку 2 ВАХ. При напряжении 100‑1000 В между электродами создаётся высокая напряжённость электрического поля и образовавшиеся первичные ионы создают вторичную ионизацию атомов и молекул газа. В таких счётчиках величина тока зависит от уровня ионизирующего излучения.
Счётчики Гейгера-Мюллера работают на 3 участке ВАХ при напряжениях превышающих 1000 В. При действии ионизирующего излучения в пространстве между электродами образуются положительные ионы и отрицательные электроны, которые двигаясь к аноду создают вторичную ионизацию. За счёт высокой напряжённости электрического поля вблизи анода, связанной с малой его площадью, вторичные электроны ускоряются настолько, что вновь ионизируют газ. Число электронов возрастает лавинообразно, возникает коронный разряд, который действует после прекращения ионизирующего излучения. Заряд обрывается включением большого сопротивления 1 МОм.
Счётчики Гейгера-Мюллера характеризуются высокой эффективностью регистрации и большой амплитудой сигнала (около 40 вольт). Недостатки: малая разрешающая способность и большое время восстановления.