Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпоры рад. без. .docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
108 Кб
Скачать
☆

2.1. Радиоактивность

Впервые способность ядер тяжелых элементов самопроизвольно распадаться была обнаружена Беккерелем в 1896 году. Позднее Резерфорд и супруги Кюри показали, что ядра некоторых веществ испытывают последовательные превращения, образуя радиоактивные ряды, где каждый член ряда возникает из предыдущего, причем никакими внешними физическими воздействиями (температура, электрические и магнитные поля, давление) нельзя повлиять на характеристики распада.

Способность некоторых неустойчивых атомных ядер самопроизвольно превращаться в ядра других элементов с испусканием различных видов радиационных излучений называют радиоактивностью, а изотопы, ядра которых способны самопроизвольно распадаться – радионуклидами.

Радиоактивный распад возможен только тогда, сопровождается выделением энергии. Условием этого является превышение массы М исходного ядра суммы масс mi продуктов распада, т.е. неравенство M >∑ mi.

Из около 3000 известных ядер лишь 264 не являются радиоактивными. Основными видами радиоактивного распада являются альфа-распад (испускание ядрами альфа-частиц), бета-распад (испускание (или поглощение) электрона, а также антинейтрино, или испускание позитрона и нейтрино), гамма-распад (испускание гамма-квантов) и спонтанное деление (распад ядра на два осколка сравнимой массы). К более редким видам относятся испускание ядрами одного или двух нуклонов, а также испускание фрагментов (кластеров) – лёгких ядер от 12С до 32S. Во всех видах радиоактивности (кроме гамма-радиоактивности) изменяется состав ядра – число протонов Z , массовое число А или и то и другое.

Важнейшей характеристикой радиоактивности является закон радиоактивного распада, показывающий как со временем t изменяется (в среднем) число N радиоактивных ядер в образце

N(t) = N0e–λt,

где N0 – число исходных ядер в начальный момент (момент их образования или начала наблюдения), а λ – постоянная распада (вероятность распада радиоактивного ядра в единицу времени).

2.2. Рекомендации по мерам радиационной безопасности.

Основные меры, направленные на защиту населения от радиации:

  1. Эвакуация и отселение.

  2. Дозиметрический контроль радиационной обстановки на всей территории Республики Беларусь и ее прогнозирование.

  3. Оповещение населения о радиационной обстановке.

  4. Постоянное снижение устанавливаемых дозовых нагрузок на население.

  5. Дезактивация территории, объектов, техники и продуктов питания.

  6. Захоронение образовавшихся в результате дезактивационных мероприятий радиоактивных отходов, а также отходов промышленного и сельскохозяйственного производства с повышенным содержанием радионуклидов.

  7. Ограничение свободного доступа населения на территории с высокими уровнями радиоактивного загрязнения и прекращение хозяйственной деятельности.

  8. Перепрофилирование в лесном и сельском хозяйстве и обеспечение радиационно-безопасных условий труда.

  9. Меры по снижению содержания радиоактивных веществ в сельскохозяйственной продукции и в продуктах ее переработки.

  10. Организация медицинской помощи пострадавшим от радиации.

  11. Комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

  12. Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий.

  13. Пропаганда рационального питания.

  14. Контроль за переработкой и распространением загрязненных радионуклидами продуктов.

  15. Компенсация ущерба (социального, экономического, экологического).

  16. Контроль за использованием, распространением и захоронением радиоактивных материалов.

  17. Предотвращение распространения радионуклидов.

  18. Реабилитация сельскохозяйственных угодий.

  19. Организация агропромышленного производства в условиях радиоактивного загрязнения.

  20. Благоустройство населенных пунктов.

  21. Социальные и другие дополнительные меры.