Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рукопись 2 - элементы ядерной физики явление ра...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
281.09 Кб
Скачать

4. Задачи для самостоятельного решения

1. Определить, в изотоп какого элемента превращается 94239 Рu после пос-ледовательных одного альфа- распада и одного бета-распада?

2. Определить, ядро какого элемента образуется после двух после­дова-тельных бета-превращений 90Sr?

3. Указать, в изотоп какого элемента превращается 86222Rn, испы­тавший последовательно два альфа- и два бета-распада?

4. Рассчитать, сколько протонов и нейтронов содержат следующие изотопы: 14С, 40К, 89Sr, 131J ,226Ra, 238U, 239 Рu?

5. Рассчитать массу ядра атома 134Cs.

6. Рассчитать энергию связи следующих изотопов: 90Sr, 137Cs, 239 Рu. Масса ядер изотопов: 90Sr – 88,856 ∙ 10-27кг, 137Cs – 134,692 ∙ 10-27кг, 239 Рu – 236,473 ∙ 10-27кг.

7. Определить удельную энергию связи для ядра радиоактивного изотопа 40К (масса ядра – 39,681∙ 10-27кг).

8. Определить, сколько атомов радиоактивного элемента останется через 14 лет? Имеется 5000 атомов радиоактивного элемента, а пе­риод полураспада 28 лет.

9. Активность изотопа иода-131 на 10.11. 2007 г. составляла 8 мкКи. Расс-читать активность изотопа на 15.12. 2007 года. Т½ = 8 дней.

10. Выяснить, какой изотоп определяет радиоактивность закрытого источника, если за 7 дней активность излучения источника уменьшилась с 25 мкКи до 18,75 мкКи.

11. Рассчитать, сколько слоев половинного ослабления следует взять для уменьшения интенсивности излучения радиоактивного источника в 512 раз?

12. Определить, какое количество атомов йода-131 распадается за сутки из 1 млн атомов, если период его полураспада составляет 8,04 суток.

13. Найти период полураспада радиоактивного вещества, если его актив-ность уменьшается в 3 раза за 8 суток.

14. Написать уравнение ядерной реакции под действием нейтрона для ядра серы-32 и для вновь образованного ядра отдачи схему его бета-распада.

Литература

1. . Белов, А.Д. Ветеринарная радиобиология / А.Д. Белов, В.А.Киршин.– М.: Агропромиздат, 1987. – 287 с.

2. Дорожко, С.В. Защита населения и хозяйственных объектов в чрезвы-чайных ситуациях. Радиационная безопасность: учебное пособие. Часть 3. Радиационная безопасность / С.В. Дорожко, В.П. Бубнов, В.Т. Пустовит. – Мн.: УП «Технопринт», 2003. – 209 с.

3. Жалковский, В.И. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В.И. Жалковский, З.С.Ковалевич. – Мн.: ООО «Мисанта», 1998. – 112 с.

4. Кужир, П.Г. Радиационная безопасность: учебное пособие для студен-тов инженерно-технических. и технолог. специальностей / П.Г. Кужир, И.А. Сатиков, Е.Е. Трофименко; под ред. В.И. Стражева. – Мн.: НПООО «Пион», 1999. – 280 с.

5. Курс радиационной безопасности: учебник / В.Т.Ветрова и др.; под ред. В.Т. Ветровой. – Мн.: Ураджай, 1995. – 149 с.

6. Основы сельскохозяйственной экологии и радиационная безопасность: учебное пособие / А.В. Кильчевский и др.; под общей редакцией А.В. Кильчевского, Г.А. Чернухи. – Мн.: Ураджай, 2001. – 222 с.

7. Радиобиология: учебник / А.Д.Белов и др.; под ред. А.Д.Белова. – М.: Колос, 1999. – 384 с.

Приложения

Приложение 1

Пробег альфа-частиц

Энергия альфа-частиц, МэВ

Воздух, см

Биологическая ткань, мкм

Алюминий, мкм

4,0

2,5

31

16

4,5

3,0

37

20

5,0

3,5

43

23

6,0

4,6

56

30

7,0

5,9

72

38

8,0

7,4

91

48

9,0

8,9

110

58

10

10,6

130

69

Приложение 2

Пробег бета-частиц

Максимальная энергия бета-частиц, МэВ

Воздух, см

Биологическая ткань, мм

Алюминий, мм

0,01

0,13

0,002

0,0006

0,02

0,52

0,008

0,0026

0,03

1,12

0,018

0,0056

0.04

1,94

0,030

0,0096

0,05

2,91

0,046

0,0144

0,06

4,03

0,063

0.0200

0.07

5,29

0,083

0,0263

0,08

6,93

0,109

0,0344

0,09

8,20

0,129

0,0407

0,1

10,1

0,158

0,050

0,5

119

1,87

0,593

1,0

306

4,80

1,52

1,5

494

7,80

2,47

2,0

710

11,1

3,51

2,5

910

14,3

4,52

3,0

1100

17,4

5,50

5,0

1900

29,8

9,42

10

3900

60,8

19,2

Приложение 3

Проникающая способность разных видов радиоактивного излучения

Приложение 3

Приложение 3

Приложение 4

Толщина слоя половинного ослабления гамма-излучения и нейтронов

в разных материалах

Материал

Плотность

(р, г/см3)

Толщина слоя, см

Гамма-кванты проникающей радиации

Гамма-кванты радиоактивного заражения

Нейтроны

Вода

1

23

13

2,7

Грунт

1,6

14,4

8,1

9,7

Полиэтилен

0,95

24

14

2,7

Древесина

0,7

33

18,5

9,7

Стеклопластик

1,7

12

8

4

Бетон

2,3

10

5,7

12

Железо, сталь

7,8

3

1,7

11,5

Свинец

11,3

2

1,2

12