
- •1. Дозиметрия ее задачи и цели.
- •4. Относительная биологическая эффективность излучения и эквивалентная доза
- •5. Доза облучения и мощность дозы облучения
- •15. Методы дозиметрического контроля
- •16. Назначение и классификация дозиметрических приборов
- •16. Дозиметры. Устройство и назначение
- •17. Понятие о дозиметрии и радиометрии. Цели и задачи
- •18. Радиометры. Устройство и назначение
- •20. Понятие об удельной радиоактивности и этапы ее определения
- •27. История развития радиобиологии
- •29. Строение атома
- •33. Виды ионизирующего излучения и их характеристика
- •34. Радиоактивный распад (альфа-распад)
- •35. Закон радиоактивного распада
- •37. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений и их воздействие на организм животных
- •38. Источники загрязнения природной среды искусственными радиоактивными изотопами
- •39. Природный радиационный фон и его компоненты
- •43. Механизм биологического действия ионизирующих излучений
- •46. Влияние ии на различные ткани
- •47. Влияние ии на органы пищеварения
- •48. Влияние ии на эс, органы чувств, ссс и од
- •50. Влияние ии на органы размножения и потомство животных
- •53. Хроническая лучевая болезнь животных. Особенности развития и течения
- •55. Острая лучевая болезнь. Особенности течения у различных видов животных
- •55. Клинические признаки и лечение лучевой болезни у разных видов ж-х.
- •57. Предмет и задачи радиотоксикологии
- •58. Пути поступления рв в организм животных
- •59. Выведение рн из организма
- •62.63. Метаболизм и токсикология стронция-90 и цезия-137
- •64. Метаболизм и токсикология йода-131
- •72. Способы дезактивации продуктов животноводства
- •76. Использование рв в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве
- •81. Цель и задачи радиометрической экспертизы объектов ветеринарного надзора и внешней среды
- •83. Меры индивидуальной защиты при работе с радиоактивными веществами
34. Радиоактивный распад (альфа-распад)
Сопровождается испусканием из ядра неустойчивого элемента альфа-частицы, представляющей собой ядро атома гелия. При вылете альфа-частицы ядро теряет 2 протона и 2 нейтрона и превращается в котором число протонов (заряд ядра) уменьшено на 2, а число частиц (массовое число) на 4. Дочерний элемент смещается на 2 клетки периодической таблицы элементов влево.
,
где X
– символ исходного ядра, Y
– символ ядра продукта распада, Q
– освобожденный избыток энергии.
Например:
Ядра атомов веществ с порядковым номером Z более 82 за редкими исключениями альфа-активны. С Z<82 – стабильны.
35. Закон радиоактивного распада
Количество любого радиоактивного вещества со временем уменьшается в результате радиоактивного распада.
Постоянная радиоактивного распада (λ) для определенного изотопа показывает, какая доля ядер распадается в единицу времени.
Средняя продолжительность жизни ядра (τ=1/λ).
Основной закон радиоактивного распада устанавливает, что за единицу времени распадается всегда одна и та же доля ядер, имеющихся в наличии:
,
где Nt
– количество радиоактивных ядер,
оставшихся по прошествии времени t,
N0
– исходное количество ядер в момент
времени, е – основание натуральных
логарифмов (2,72), λ – постоянная
радиоактивного распада, t
– промежуток времени, равный (t-t0).
37. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений и их воздействие на организм животных
Космическое излучение – это ИИ, непрерывно падающее на поверхность земли из мирового пространства: первичное космическое излучение и образующееся в результате взаимодействия с атомами воздуха вторичное.
Природные радиоактивные вещества: рубидий-87 характеризуется мягким бета-излучением и имеет большой период полураспада; калий-40 – жесткое бета- и гамма-излучение; уран и торий, содержащиеся в горных породах, дают радиоактивность до 1150 мрад/год при выходе слоев руды на поверхность, что превышает среднемировой уровень в 500 раз.
На организм животных оказывают влияние космическая радиация, излучения природные радионуклидов, рассеянных в почве, воде, воздухе, строительных и других материалах, содержащиеся в самом организме и поступающие с воздухом, водой и пищей калий-40, радий-226, углерод-14, водород-3, сообщая организму определенную поглощенную дозу.
Искусственные источники ИИ: рентгеновские установки, ускорители элементарных частиц, закрытые источники радиоизотопов, термоядерные и ядерные взрывы, продукты этих взрывов, которые вызывают локальное загрязнение.
Наведенная радиоактивность возникает в результате воздействия потока электронов, образующихся при цепной реакции деления урана и плутония, на ядра атомов различных веществ окружающей среды (реакция активации), что приводит к появлению радиоактивных изотопов с испусканием бета- и гамма-излучения.
38. Источники загрязнения природной среды искусственными радиоактивными изотопами
На организм животных оказывают влияние космическая радиация, излучения природные радионуклидов, рассеянных в почве, воде, воздухе, строительных и других материалах, содержащиеся в самом организме и поступающие с воздухом, водой и пищей калий-40, радий-226, углерод-14, водород-3, сообщая организму определенную поглощенную дозу.
Искусственные источники ИИ: рентгеновские установки, ускорители элементарных частиц, закрытые источники радиоизотопов, термоядерные и ядерные взрывы, продукты этих взрывов, которые вызывают локальное загрязнение.
Наведенная радиоактивность возникает в результате воздействия потока электронов, образующихся при цепной реакции деления урана и плутония, на ядра атомов различных веществ окружающей среды (реакция активации), что приводит к появлению радиоактивных изотопов с испусканием бета- и гамма-излучения.