- •Билет # 1
- •Билет # 5
- •2. Радиометрия нейтронов сцинтилляционными детекторами.
- •Билет # 6
- •1. Ожидаемая эквивалентная доза в органе, единицы измерения.
- •Билет # 7
- •Билет # 8
- •1. Активность источника, флюенс и плотность потока частиц, единицы измерения.
- •Билет # 9
- •Билет # 10
- •1. Главная цель радиационной безопасности.
- •2. Компенсация «хода с жесткостью» в сцинтилляционном дозиметре .
- •Билет # 11
- •1. Категории облучаемых лиц по нрб-99.
- •2. Принцип работы сцинтилляционного дозиметра.
- •Билет # 12
- •1.Определение основных дозовых пределов нормирования облучения, допустимых и контрольных уровней.
- •2. Конденсаторные ионизационные камеры.
- •Билет # 13
- •1. Основные дозовые пределы лиц категории а.
- •2. Наперстковые ионизационные камеры, энергетическая зависимость чувствительности (ход с жесткостью).
- •Билет # 14
- •Билет # 15
- •Основные дозовые пределы населения.
- •2. Стохастические эффекты ионизирующего излучения.
- •Билет # 16
- •Билет # 17
- •1. Условия нормирования при комбинированном (внешнем и внутреннем) облучении.
- •Билет # 18
- •2. Зависимость удельных тканевой и эквивалентных доз от энергии нейтронов.
Билет # 5
1. Эффективная доза, единицы измерения.
Для учёта пространственно неоднородного облучения человека с целью численного выражения обеспеченности РБ введено понятие эфф. дозы.
Назначение: нормир. облучения и оценка сост. защищённости человека.
Определение: произведения экв. доз облучения органов и взвешивающих коэф. ткани:
Единицы: зиверт (Зв);
- экв. доза в органе Т;
- тканевой весовой множитель.
Определяется экв. доза как функционал, предназначенный для приведения всех возможных случаев пространственно неоднородного облучения органов и тканей тела человека к эквивалентному по гипотетическому ущербу равномерному облучению всего тела такого человека.
Облучению с равными эфф. дозами соотв-ет равный ущерб.
- доза наблюдаемого эффекта.
2. Радиометрия нейтронов сцинтилляционными детекторами.
РАДИОМЕТРИЯ-регистрация с помощью радиометрич. приборов излучений, испускаемых ядрами радионуклидов. Для регистрации нейтронов и заряженных частиц, а также при решении специальных задач используют широкую номенклатуру сцинтилляционных детекторов, но все-таки доминирующее положение в технике радиационных измерений занимают сцинтилляционные счетчики с кристаллами NaI(Tl). Органические сцинтилпяторы представляют собой монокристаллы некоторых органических соединений — антрацена, стильбена. нафталина, толана. Содержание водорода в органических сцинтилляторах позволяет использовать их для регистрации быстрых нейтронов. Антрацен обладает наибольшей конверсионной эффективностью (ηκ ~ 0,04) среди всех органических кристаллов, но очень чувствителен к резким изменениям температуры, которые приводят к потере сцинтилляционных свойств. Более устойчивым монокристаллом является стильбен, который широко используется для регистрации быстрых нейтронов. Стильбен удобен также при использовании в аппаратуре разделения при регистрации частиц разных типов. Он обладает очень малым временем высвечивания быстрой компоненты (τ ~ 6 · 10-9 с) и относительно высокой конверсионной эффективностью (ηκ ~ 0,02). при прохождении нейтронов это ядра отдачи или заряженные частицы, появившиеся в результате (n, α)-, (n,р)-реакций и т.д. Физическая основа спинтилляционного метода — возбуждение и ионизация атомов и молекул вещества при прохождении через него заряженных частиц. Через определенное время они переходят в основное состояние, испуская световое излучение, спектр которого зависит от структуры энергетических уровней атомов и молекул вещества. Вспышка света может произойти и при прохождении через сцинтиллятор косвенно ионизирующего излучения за счет вторичных частиц. Монокристаллы LiI, LiI(Tl) применяют для регистрации нейтронного излучения. Содержание водорода в органических сцинтилляторах позволяет использовать их для регистрации быстрых нейтронов. Особенно широко для этой цели применяется стильбен. С целью практического удобства для регистрации нейтронов используют датчики, которые позволяют одним детектором регистрировать нейтроны всех энергий от тепловых до быстрых (включая промежуточные) в соответствии с их коэффициентом качества, то есть в единицах эквивалентной дозы. Такой датчик состоит из водородсодержащего замедлителя (как правило плексиглас) оптимальных размеров, в центре которого расположен детектор тепловых нейтронов (сернистый цинк с добавкой солей бора или лития), а на поверхности — сцинтиллятор быстрых нейтронов. Сцинтилляции от быстрых нейтронов передаются по светопроводу к фотокатоду ФЭУ. Промежуточные нейтроны после замедления регистрируются детектором тепловых нейтронов, тепловые — непосредственно.
