Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
радиация доклад.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
62.07 Кб
Скачать

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

"Балтийский федеральный университете имени Иммануила Канта»

(БФУ им. И. Канта)

ФАКУЛЬТЕТ БИОЭКОЛОГИИ

Кафедра общей и экологической физиологии человека и животных

Основы радиационной безопасности

Выполнила: студентка

5 курса ф. биоэкологии,

очной формы обучения

Иванова Алевтина

Владиславовна

Калининград

2012

Оглавление

Глава 1. Общие сведения об ионизирующих излучениях………………...3

Глава 2. Строение и свойства атомов……………………………………….5

Глава 3. Радиоактивность…………………………………………………….7

Глава 4. Радиационный распад……………………………………………...8

Глава 5. Дозиметрические величины и их единицы……………………..10

Глава 6. Фоновое облучение человека…………………………………….12

Глава 7. Радиационные эффекты облучения людей …………………….14

Глава 8. Нормирование радиационного облучения……………………..18

Глава 9. Методы и средства контроля радиационной обстановки……..21

Глава 10. Прогнозирование радиационной обстановки при ядерных катастрофах…………………………………………………………………..23

Глава 11. Защита населения от ионизирующего излучения…………….24

Глава 1. Общие сведения об ионизирующих излучениях.

Радиационная опасность обусловлена воздействием на окружаю­щую среду ионизирующих излучений, которые составляют часть об­щего понятия радиация (лат. radiatio — излучение), включающего в себя также радиоволны, видимый свет, ультрафиолетовое и ин­фракрасное излучения.

Ионизирующим называется излучение, взаимодействие которо­го со средой приводит к образованию ионов разных знаков. (Воз­можно использование термина «ионизирующая радиация».)

К ионизирующим излучениям относятся:

  • альфа-, бета- и гамма- излучения, обусловленные естественной и искусственной радиоактивностью химических эле­ментов;

  • рентгеновские излучения, создающиеся в рентгеновских аппаратах, а также образующиеся при радиоактивном распаде ядер некоторых элементов

потоки нейтронов (п) и гамма-квантов, возникающие при ядер­ных реакциях деления и синтеза;

  • излучения, генерируемые на ускорителях;

  • излучения, приходящие из космоса и др.

Различают корпускулярное и фотонное ионизирующие излуче­ния. Корпускулярное ионизирующее излучение представляет собой поток элементарных частиц с массой покоя, отличной от нуля (а- и (3-частиц, нейтронов, протонов, электронов и др.). Корпускулярное излучение, состоящее из потока заряженных частиц (а- и в-частиц, протонов, электронов), кинетическая энергия которых достаточна для ионизации атомов при столкновении, называется непосредст­венно ионизирующим излучением.

Фотонное ионизирующее излучение является электромагнит­ным излучением. К нему относятся: гамма-излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер или при аннигиляции частиц; тормозное излучение, возникающее при умень­шении кинетической энергии заряженных частиц; характеристичес­кое излучение, возникающее при изменении энергетического состо­яния электронов атома; рентгеновское излучение, состоящее из тор­мозного и (или) характеристического излучений. Фотоны (кванты электромагнитного излучения) имеют массу покоя, равную нулю.

Фотонное излучение, а также нейтроны и другие незаряженные частицы непосредственно ионизацию не производят, но в процессе взаимодействия со средой они высвобождают заряженные 'частицы (электроны, протоны и т.д.), способные ионизировать атомы и мо­лекулы среды, через которую они проходят. Таким образом, иони­зирующее излучение, состоящее из незаряженных частиц (напри­мер, нейтронов) или фотонов, которые в свою очередь могут созда­вать непосредственно ионизирующее излучение и (или) вызывать ядерные превращения, называется косвенным ионизирующим излу­чением.

Частицы корпускулярного ионизирующего излучения и фотоны принято называть ионизирующими частицами. Различают моноэнер­гетическое и немоноэнергетическое ионизирующие излучения. Под моноэнергетическим понимается излучение, состоящее из фотонов одинаковой энергии или частиц одного вида (например, электронов) с одинаковой кинетической энергией. Немоноэнергетическое излу­чение имеет фотоны разной энергии или частицы одного вида (на­пример, бета-частицы) с разной кинетической энергией [1].