
- •1. Ядерно-физические свойства
- •1.1. Строение атома и элементарные частицы
- •1.2. Явление радиоактивности
- •1.3. Единицы измерения радиоактивности
- •1.4. Измерение радиоактивных излучений
- •1.5. Естественная радиоактивность горных пород
- •1.4.1. Формы нахождения радиоактивных элементов в горных породах
- •1.4.2. Радиоактивность магматических горных пород
- •1.4.3. Радиоактивность осадочных пород
- •1.4.5. Изменение радиоактивности пород
- •1.5. Свойства горных пород по отношению к нейтронному и гамма-излучению
- •1.3.1. Понятие сечения взаимодействия
- •1.3.2. Процессы взаимодействия гамма-квантов с горными породами
- •1.3.3. Гамма-параметры горных пород
- •1.3.4. Нейтроны и процессы их взаимодействия с горными породами
- •1.3.5. Нейтронные характеристики горных пород
- •2. Ядерная геохронология
- •2.1. Основные принципы ядерной геохронологии
- •2.2. Датирование древних геологических образований
- •2.3. Датирование молодых геологических образований
- •2.4. Возраст земли и ядерная космохронология
1.3. Единицы измерения радиоактивности
Для сравнительной оценки радиоактивности горных пород применяются два вида единиц: единицы активности, или содержания в породах радиоактивных элементов, и единицы дозы, определяющие меру воздействия радиоактивных излучений на вещество.
В первом случае активность А вещества определяется числом актов распада в единицу времени.
А=N. |
(1.11) |
В системе СИ абсолютную радиоактивность оценивают в беккерелях (Бк). Под 1 Бк понимают количество любого радиоактивного изотопа, в котором в 1 с происходит в среднем один распад
1 Бк=1 распад/с.
Производные от беккереля: мегабеккерель (106 Бк), гигабеккерель (109) и др.
В практике иногда используют внесистемную единицу активности кюри – количество радиоактивного изотопа, в котором происходит 3,71010 распадов в 1 с (столько же, сколько в 1 г Ra).
1 Ки=37109 Бк.
Согласно уравнению радиоактивного равновесия (1.10) активность элементов радиоактивных рядов может быть выражена через активность его родоначальника
,
где n – количество элементов в ряду.
Иными словами, чтобы оценить радиоактивность уранового или ториевого ряда, достаточно знать количество урана или тория. Это обстоятельство очень упрощает изучение радиоактивности пород, так как в случае радиоактивного равновесия отпадает необходимость в определении содержаний тех радиоактивных элементов, которые входят в состав рядов.
Концентрацию радиоактивного изотопа в некотором веществе оценивают удельной массовой Бк/кг и удельной объемной Бк/м3 активностью. Концентрации радона и других газообразных радиоэлементов выражают в Бк/л.
Активность изотопа пропорциональна произведению постоянной распада на число ядер радиоактивного вещества N. В этом случае число ядер изотоп, соответствующее активности в 1 Бк:
,
а масса:
где М – относительная атомная масса изотопа;
–
период его полураспада;
– число Авогадро.
Из формулы следует, что масса радиоактивных элементов, соответствующая заданной активности, возрастает с увеличением периода полураспада.
Например, масса радия, имеющая активность 106 Бк, =1590 лет, составляет 2710-6 г. Масса урана при той же активности ( =4,49109 лет) составляет 80 г.
Для характеристики -активности вещества используют величину радиевого -элемента Э и внесистемную единицу миллиграмм-эквивалент радия (мг-экв. Ra) – количество изотопа, -излучение которого обладает такой же ионизационной способностью (в воздухе), как и -излучение 1 мг 226Ra (вместе с продуктами его распада) после прохождения через платиновый фильтр толщиной 0,5 мм.
Основные радиологические величины и единицы
Величина |
Наименование и обозначение единицы измерения |
Соотношения между единицами |
|
Внесистемные |
Си |
||
Активность нуклида, А |
Кюри (Ки) |
Беккерель (Бк) |
1 Ки = 3.7·1010Бк 1 Бк = 1 расп/с 1 Бк=2.7·10-11Ки |
Экспозиционная доза, X |
Рентген (Р) |
Кулон/кг (Кл/кг) |
1 Р=2.58·10-4 Кл/кг 1 Кл/кг=3.88·103 Р |
Поглощенная доза, D |
Рад (рад, rad) |
Грей (Гр, Gy) |
1 рад-10-2 Гр 1 Гр=1 Дж/кг |