
- •Безопасность Жизнедеятельности
- •Учебное пособие
- •Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ
- •Общие требования безопасности
- •Требования безопасности перед началом работы
- •Требования безопасности во время работы
- •Требования безопасности в аварийных ситуациях
- •Требования безопасности по окончании работы
- •Порядок проведения работы
- •Отчет должен содержать
- •1. Основные свойства радиоактивных веществ
- •Основные характеристики ионизирующих излучений
- •2. Единицы измерения радиоактивности
- •2.1. Радиометрические величины
- •2.2. Дозиметрические величины
- •Основные радиометрические и дозиметрические величины
- •Контрольные вопросы
- •Контроль радиоактивного заражения
- •1. Характеристика радиоактивного заражения среды
- •2. Устройство и принцип работы приборов радиационного контроля (разведки) заражения среды
- •3. Подготовка измерителя мощности дозы дп-5в к работе
- •4. Определение уровня радиации на местности и степени
- •4.1. Определение уровня радиации (мощности экспозиционной дозы) на местности прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:
- •4.2. Определение степени радиоактивного заражения объекта (поверхности одежды, техники, оборудования и т.Д.) прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:
- •4.3. Определение наличия наведенной радиоактивности техники, подвергшейся воздействию нейтронного излучения, прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:
- •4.4. Определение зараженной стороны поверхности объекта (стен, перегородок сооружений и т. Д.) прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:
- •4.5. Определение степени радиоактивного заражения воды прибором дп-5в проводится в следующей последовательности:
- •Контроль доз облучения персонала
- •1. Методы измерения ионизирующих излучений
- •2. Устройство и принцип работы приборов дозиметрического контроля
- •3. Подготовка к работе дозиметра карманного, прямопоказывающего дкп-50а
- •4. Определение экспозиционной дозы облучения дозиметром карманным, прямопоказывающим дкп-50а
- •Оценка радиационной обстановки на объектах сельскохозяйственного производства
- •Порядок выполнения работы
- •Отчет должен содержать
- •1. Общие сведения об оценке радиационной обстановки на объектах сельскохозяйственного производства
- •2. Методика оценки радиационной обстановки на объекте
- •2.1. Методика приведения уровней радиации
- •2.2. Методика определения возможных доз облучения при
- •2.3. Методика определения рациональных действий людей на местности, зараженной радиоактивными веществами
- •2.4. Методика определения режимов защиты рабочих и производственной деятельности объекта
- •Контрольные вопросы
- •Порядок проведения работы
- •Отчет должен содержать
- •1. Общие сведения об отравляющих веществах
- •1.1. Токсикологические свойства отравляющих веществ
- •1.2. Физико-химические свойства отравляющих веществ
- •2. Классификация отравляющих веществ
- •2.1. Отравляющие вещества смертельного действия
- •2.1.1. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия
- •Вещество VX
- •2.1.2. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия
- •2.1.3. Отравляющие вещества общеядовитого действия
- •СинИльная кислота
- •Хлорциан
- •2.1.4. Отравляющие вещества удушающего действия
- •Вещество lsd
- •Вещество Bz
- •2.2.2. Отравляющие вещества раздражающего действия
- •Классификация ов раздражающего действия
- •Хлорацетофенон
- •Вещество cs
- •Капсаицин
- •2.3.2. Токсины, временно выводящие человека из строя стафилококковый энтеротоксин
- •2.4. Дегазаторы
- •3. Первая помощь пострадавшим от ов
- •П риложение 2 к лассификация отравляющих веществ
- •Порядок проведения работы
- •Отчет должен содержать
- •1. Общие сведения об аварийных химически-опасных веществах
- •Классификация ахов по степени воздействия на организм человека
- •1.1. Токсикологические свойства ахов
- •1.2. Физико-химические свойства ахов
- •2. Ахов, используемые в промышленности и сельском хозяйстве
- •2.1. Хлор
- •Воздействие на организм человека
- •2.2. Аммиак
- •Воздействие на организм человека
- •2.3. Сернистый ангидрид
- •Воздействие на организм человека
- •2.4. Сероводород
- •Воздействие на организм человека
- •2.5. Серная кислота
- •Воздействие на организм человека
- •2.6. Соляная кислота
- •Воздействие на организм человека
- •2.7. Азотная кислота
- •Воздействие на организм человека
- •2.8. Бензол
- •Воздействие на организм человека
- •2.9. Ацетонциангидрин
- •Воздействие на организм человека
- •2.10. Определение концентрации ахов в воздухе
- •2.11. Дегазаторы
- •3. Первая помощь пострадавшим от ахов
- •Порядок выполнения работы:
- •1. Методы контроля загрязнения среды агрессивными химически опасными веществами
- •2. Приборы контроля химического загрязнения среды
- •4. Определение концентрации отравляющих веществ в среде
- •4.1. Определение концентрации зарина, зомана и VX в исследуемом воздухе
- •В исследуемом воздухе, почве, сыпучих материалах:
- •4.2. Определение концентрации фосгена, дифосгена,
- •4.3. Определение концентрации иприта в исследуемом воздухе
- •4.4. Определение концентрации газов на местности и предметах
- •4.5. Определение концентрации газов в почве и сыпучих материалах
- •Контрольные вопросы
- •Справочные данные об индикаторных трубках
- •Проверка герметичности насоса
- •Характеристика степени опасности отравляющих веществ
- •Порядок проведения работы
- •Отчет должен содержать
- •1. Общие сведения об основных направлениях защиты населения при авариях на химически опасных объектах
- •2. Методика оценки химической обстановки (прогнозирования масштабов заражения ахов) при авариях на хоо
- •2.1. Принятые допущения
- •2.2. Прогнозирование глубины зоны заражения ахов
- •2.3. Расчет глубины зоны заражения при аварии на хоо
- •2.4. Расчет глубины зоны заражения при разрушении хоо
- •2.5. Определение площади зоны заражения ахов
- •2.6. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и продолжительности поражающего действия ахов
- •3. Порядок нанесения зон заражения на топографические карты и схемы
- •Задача 2
- •Контрольные вопросы
- •Порядок проведения работы
- •Отчет должен содержать
- •Характеристика особо опасных инфекционных заболеваний человека
- •Характеристика инфекционных заболеваний
- •Характеристика инфекционных заболеваний
- •1. Общие сведения о биологическом оружии
- •1.1. Особенности биологического оружия
- •1.2. Способы и признаки применения биологических средств
- •1.2.1. Аэрозольный способ
- •1.2.2. Трансмиссивный способ
- •1.2.3. Диверсионный способ
- •2. Возбудители и переносчики инфекционных заболеваний
- •2.1. Возбудители инфекционных заболеваний
- •2.2. Переносчики инфекционных заболеваний
- •3. Инфекционные заболевания
- •3.1. Инфекционные заболевания человека
- •3.2. Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных
- •3.3. Инфекционные заболевания растений и вредители сельскохозяйственных культур
- •3.3.1. Заболевания злаков
- •3.3.2. Заболевания картофеля
- •3.3.3. Заболевания хлопчатника
- •3.3.4. Вредители растений
- •4. Основные способы защиты от инфекционных заболеваний
- •Контрольные вопросы
- •Средства коллективной защита
- •Порядок выполнения работы
- •Отчет должен содержать
- •1. Общими сведениями о защите населения от поражающих факторов при авариях на объектах повышенной опасности.
- •2. Средства коллективной защиты от поражающих факторов при авариях на объектах повышенной опасности
- •2.1. Убежища
- •2.2. Противорадиационные укрытия
- •2.3. Простейшие укрытия-щели
- •3. Правила пользования средствами коллективной защиты (защитными сооружениями)
- •Порядок проведения работы
- •Отчет должен содержать
- •1. Классификация средств индивидуальной защиты
- •2. Средства индивидуальной защиты гражданского населения.
- •2.1. Средства защиты органов дыхания
- •2.2. Средства защиты кожи Изолирующие средства защиты кожи – легкий защитный костюм л-1 и общевойсковой защитный комплект озк.
- •2.3. Медицинские средства защиты
- •3. Порядок накопления, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты на промышленных и сельскохозяйственных объектах
- •4. Приемы подбора и надевания средств защиты органов дыхания
- •4.1. Приемы подбора и надевания противогазов гп-5 и гп-7
- •4.2. Приемы подбора и надевания респиратора р-2
- •4.3. Приемы подбора и надевания маски птм-1
- •4.4. Изготовление ватно-марлевой повязки
- •Контрольные вопросы
- •Способы и средства специальной обработки
- •Порядок выполнения работы
- •1. Способы и средства для специальной обработки объектов
- •2. Устройство и принцип работы комплектов для специальной обработки объектов
- •3. Подготовка комплектов для специальной обработки к работе
- •3.1. Сборка индивидуального комплекта идк-1, при использовании насоса для накачивания шин, проводится согласно схемы (рис. 1а) в следующей последовательности:
- •3.2. Сборка индивидуального комплекта идк-1, при использовании сжатого воздуха от компрессора, проводится согласно схемы (рис. 1б) в следующей последовательности:
- •3.3. Сборка газожидкостного прибора комплекта дк-4ку, для газожидкостного метода обработки, проводится согласно схемы (рис. 2а) в следующей последовательности:
- •3.4. Сборка газожидкостного прибора комплекта дк-4ку, для обработки методом отсасывания радиоактивной пыли, проводится согласно схемы (рис. 2б) в следующей последовательности:
- •4. Проведение специальной обработки объекта
- •4.1. Проведение специальной обработки объекта комплектом идк-1, при использовании насоса для накачивания шин, осуществляется в следующей последовательности:
- •4.2. Проведение специальной обработки объекта комплектом идк-1, при использовании сжатого воздуха от компрессора., осуществляется в следующей последовательности:
- •4.3. Проведение специальной обработки объекта газожидкостным прибором комплекта дку-4ку по схеме (рис. 2а) осуществляется в следующей последовательности:
- •4.4. Проведение специальной обработки объекта газожидкостным прибором комплекта дку-4ку по схеме (рис. 2б) осуществляется в следующей последовательности:
- •Литература
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При попадании напряжения на корпус электроустановки немедленно отключить ее. Сообщить об этом преподавателю.
При возгораниях немедленно сообщить преподавателю и принять меры по ликвидации очага загорания.
При несчастном случае (электрическая травма, ушиб, порез, ожог и т.п.) оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.
Требования безопасности по окончании работы
Выключить электропитание приборов, оборудования.
Навести порядок на рабочих местах. Осколки индикаторных трубок удалить с помощью щетки. Сдать преподавателю или лаборанту справочную, методическую и другую литературу, приборы, инструменты.
основные свойства радиоактивных веществ
и ионизирующих излучений
Цель работы: изучить основные свойства радиоактивных веществ (РВ) и ионизирующих излучений (ИИ). Ознакомиться с единицами измерения радиоактивности.
Порядок проведения работы
Ознакомившись с основными свойствами РВ и ИИ, зарисовать схематическое строение атома (рис. 1).
Заполнить табл. 1, внеся в нее основные характеристики альфа-, бета- и гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного излучения.
Ознакомиться с основными радиометрическими и дозиметрическими величинами. Зарисовать рис. 6, поясняющий связь между данными величинами. Переписать табл. 2 и заполнить табл. 3.
Письменно ответить на контрольные вопросы.
Отчет должен содержать
Схематическое строение атома (рис. 1).
Основные свойства альфа-, бета- и гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного излучения (табл. 1).
Схематическое изображение связи понятий активности, дозы, радиобиологического эффекта и единиц их измерения (рис. 6).
Коэффициенты качества различных ионизирующих излучений (табл. 2).
Перечень основных радиометрических величин, единиц измерения (Международной системы единиц (СИ) и внесистемных) (табл. 3).
Перечень основных дозиметрических величин, единиц измерения (СИ и внесистемных) (табл. 3).
Письменные ответы на вопросы.
1. Основные свойства радиоактивных веществ
и ионизирующих излучений
Изучение свойств РВ и ИИ необходимо начинать со строения атома и атомного ядра.
Весь мир состоит из атомов, имеющих размер порядка 10-8…10-10 м – атом меньше горошины настолько, насколько горошина меньше земного шара. Основная часть массы атома сосредоточена в ядре, вокруг которого с огромной скоростью (несколько тысяч км/с) вращаются электроны (рис. 1). Поскольку скорость вращения электронов велика, и движутся они во всех плоскостях вокруг ядра, формируются электронные оболочки – сферы определенного радиуса с центром в ядре.
Рис. 1. Строение атома
Ядро по размерам намного меньше самого атома – 10-12…10-15 м: если бы ядро было с копеечную монету, ближайший электрон обращался бы вокруг него на расстоянии около ста метров. Атомные ядра сложены из положительно заряженных протонов и нейтронов, не имеющих электрического заряда: по массе эти частицы примерно одинаковы. Масса протона (примерно 1,67 ·10-27 кг) принята за эталонную единицу – атомную единицу массы (а.е.м.).
Электрон в 1836 раз легче протона, но его отрицательный заряд (1,6 ·10 ‑19 Кл) полностью уравновешивает положительный заряд протона. Заряд электрона принят за эталонную единицу – элементарный заряд. Поскольку количество электронов в атоме равно количеству протонов в ядре, их заряды компенсируют друг друга и атом остается электрически нейтральным.
Число протонов в ядре определяет порядковый номер Z элемента в таблице Менделеева. Один химический элемент может иметь несколько разновидностей – изотопов, ядра которых содержат одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов. Нейтрон не влияет на заряд ядра, но увеличивает его массу. При обозначениях изотопов указывается символ элемента X (латинскими буквами) и атомная масса Am (общее количество протонов и нейтронов в ядре) – например: изотопы углерода 12C (углерод-12) и 14C (углерод-14); изотопы стронция 89Sr (стронций-89) и 90Sr (стронций-90); изотопы цезия 134Cs (цезий-134) и 137Cs (цезий-137). Изотопы имеют одинаковые химические свойства – различить их можно только по массе. Из 108 известных на сегодняшний день элементов каждый имеет несколько изотопов. Минимальное количество имеет водород – 3 изотопа: 1H (протий), 2H (дейтерий), 3H (тритий). Максимальное количество изотопов у цезия – 38. Собственные названия имеют только изотопы водорода – для обозначения изотопов элементов используют либо сокращенную форму записи – AmX (например 90Sr), либо полную – AmZX (например 9038Sr).
Многие изотопы стабильны – в отсутствие внешних воздействий никогда не претерпевают никаких изменений. Но большая часть изотопов нестабильна – с течением времени они превращаются в другие изотопы (данного элемента или других, более легких). Нестабильные изотопы называются радиоактивными.
Радиоактивность – способность самопроизвольного распада атомных ядер, сопровождающегося выделением ионизирующих излучений.
Ядра могут испускать излучение под действием как внутренних, так и внешних факторов, но в любом случае излучение идет из ядра – поэтому атомную энергию часто называют ядерной.
Атомные ядра называют в физике нуклидами. Радионуклиды – нестабильные нуклиды (нуклиды, подверженные радиоактивному распаду). Термин "радиоактивность" появился в конце ХIХ века, после открытия элемента радия (по-латински "испускающий лучи").
Поскольку протон и нейтрон имеют практически одинаковые массы (нейтрон примерно на 0,1% тяжелее протона), физики присвоили им общее название "нуклон". Когда известно общее количество нуклонов Am и порядковый номер элемента Z, равный количеству протонов, можно определить количество нейтронов в ядре N = Am – Z. Если количество нейтронов в ядре превосходит количество протонов в 1,5 и более раз, такое ядро является нестабильным и, рано или поздно, произойдет его распад. Если количество нейтронов в ядре незначительно превосходит число протонов, ядро стабильно и распасться может только при внешнем воздействии (например, облучение ядра потоком разогнанных до высоких скоростей элементарных частиц).
Излучение, испускаемое ядром, достигает соседних атомов – при этом может произойти их ионизация.
Ионизация – процесс разделения электрически нейтральных атомов на положительно- и отрицательно-заряженные ионы.
Электроны в атоме движутся на определенном, четко фиксированном расстоянии от ядра – по так называемым "разрешенным" стационарным орбитам. Если атом в результате внешнего облучения получает дополнительную энергию, электрон переходит на другую, более высокую стационарную орбиту, то есть более удаленную от ядра (рис. 2). Новое состояние атома, содержащее такие электроны, называется "возбужденным". Как только энергия возбуждения превысит энергию связи электрона с ядром, он вылетит из атома (рис. 3).
При ионизации атома образуется один или несколько легких отрицательно-заряженных ионов (электронов) и один тяжелый положительно-заряженный ион.
Рис. 2. Переход электрона на более высокую орбиту
Рис. 3. Схема ионизации атома
Ионизированные атомы приобретают особые физические и химические свойства: к примеру, они способны вступать в реакции, в которых неионизированные атомы не участвуют. Если эти химические реакции протекают в живых организмах, создается серьезная угроза для их жизни и здоровья.
Возникшие положительно-заряженные ионы могут захватывать электроны, вновь образуя нейтральный атом. Данный процесс называется рекомбинацией.
Излучение должно обладать достаточной большой энергией, чтобы "оторвать" один или несколько электронов от атома. К примеру, радиоволны, видимый свет или ультрафиолетовое излучение такой способностью не обладают – они могут только "передвинуть" электроны атома на более высокую орбиту.
Излучение, способное ионизировать атомы, называется ионизирующим.
При распаде радионуклиды испускают несколько видов ионизирующих излучений, основными из которых являются альфа-, бета- и гамма-излучение.
Рис. 4. Ионизирующие излучения,
выделяющиеся при распаде радионуклидов
Альфа-излучение – это поток положительно-заряженных частиц (α-частиц) (рис. 4). Источниками α-частиц являются тяжелые радионуклиды, расположенные в конце таблицы Менделеева: висмут-210, радон-222, уран-235, плутоний-239 и другие. Количество нейтронов в ядре данных изотопов значительно превосходит количество протонов. При распаде от ядра "отрывается" значительная по массе и размерам частица, состоящая из 2 протонов и 2 нейтронов. Фактически это ядро атома гелия, имеющая массу 4 и заряд +2. Начальная скорость α-частиц достигает 20000 км/с. Они способны ионизировать почти все атомы на своем пути (ионизирующая способность в воздухе достигает 6000 атомов на миллиметр траектории). Но из-за своей огромной, по атомным масштабам, массы α-частицы не способны преодолевать большие расстояния – в воздухе они представляют опасность на расстоянии до 10 сантиметров от источника радиации. По мере продвижения в веществе α-частицы теряют свою энергию, и на некотором расстоянии от начала пути их скорость становится равной скорости теплового движения атомов и молекул среды – в этом случае α-частицы опасности уже не представляют. Глубина проникновения частиц в вещество (так называемый пробег или длина пробега) является величиной, зависящей от типа излучения и его энергии. В воде пробег α-частиц не превышает 1 см, а в алюминии 0,01 мм. α-частицы легко задерживаются практически любыми материалами – бумагой, тканью одежды, полиэтиленовой пленкой и т.д. Даже человеческая кожа является непреодолимой преградой для данного вида излучения – пробег α-частиц в роговом слое, состоящем из мертвых, высохших клеток, не превышает 0,05 мм, тогда как средняя толщина этого слоя у человека составляет примерно 0,07 мм. Таким образом, при внешнем облучении α-частицы опасности не представляют – главное, чтобы α-излучающие радионуклиды не попали внутрь организма.
Альфа-излучающие радионуклиды практически безопасны при внешнем облучении, но чрезвычайно опасны при попадании внутрь организма (через поврежденную кожу, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт).
Бета-излучение – поток отрицательно- (иногда положительно-) заряженных легких частиц (β-частиц) (рис. 4). β-частицы образуются при распаде элементов, расположенных в начале и середине таблицы Менделеева: трития-3, стронция-90 и т.д. β-частица представляет собой электрон (позитрон), передвигающийся в пространстве с очень большой скоростью (начальная скорость β-частиц достигает 200000 км/с). При обозначении "электронную" β-частицу обозначают β– (отрицательный заряд), "позитронную" – β+ (положительный заряд). Ионизирующая способность β-частиц в воздухе достигает 6 атомов на миллиметр траектории, что намного меньше, чем у α-частиц, но благодаря своей малой массе β-частицы могут преодолевать большие расстояния, измеряемые метрами (в воздухе пробег – до 10 м и более).
Бумага или ткань одежды не защитят человека от бета-излучения. Необходимо использовать специальные экраны из металла (например, алюминия) или других материалов, способных затормозить бета-частицы. Для защитных экранов не используют плотные металлы, такие как свинец, потому что при быстром торможении β-частиц в данном материале образуется "тормозное" рентгеновское излучение. Можно использовать только легкие металлы, в которых торможение β-частиц происходит плавно, без выделения вредных излучений.
Лучшей защитной мерой будет удаление от источника бета-излучения на несколько метров. Главное, чтобы бета-излучающие радионуклиды не попали с вдыхаемым воздухом, пищей или водой внутрь организма.
Бета-излучающие радионуклиды представляют опасность как при внешнем, так и при внутреннем облучении организма.
Гамма-излучение (γ-лучи) – поток электромагнитных волн, по своей природе сходных с обычным светом, только имеющих короткую длину (и высокую частоту). Как и свет, гамма-излучение не имеет электрического заряда и массы покоя, и распространяется от источника радиации по прямолинейной траектории со скоростью 300000 км/с (рис. 4). Ионизирующая способность γ-лучей меньше, чем у β-частиц (в воздухе 1 атом на сантиметр траектории).
Защититься от гамма-излучения довольно сложно. Во-первых, в воздухе гамма-излучение способно преодолевать расстояния, измеряемые десятками и даже сотнями метров (в вакууме – километрами). Во-вторых, если используются защитные экраны, приходится делать их толстыми и массивными. Стены бревенчатого дома ослабляют гамма-излучение всего в 2 раза, кирпичного или бетонного – в 4...5 раз. Броня танка ослабляет гамма-излучение в 8...10 раз. Лучшей защитой является использование экранов, изготовленных из тяжелых металлов – вольфрама, висмута и т.д. Чаще всего используется свинец (причина – относительно низкая стоимость).
Удаление от источника радиации является самой эффективной мерой защиты. Интенсивность излучения уменьшается пропорционально квадрату расстояния от источника: интенсивность излучения на расстоянии 2 метра от источника в 4 раза меньше, чем на расстоянии 1 метр; на расстоянии 4 метра меньше уже в 16 раз; на расстоянии 10 метров меньше в 100 раз и т.д.
Гамма-излучающие радионуклиды представляют опасность в основном при внешнем облучении организма.
Гамма-излучение испускают многие радионуклиды: кобальт-60, йод-131, цезий-134, цезий-137 и т.д. Эти радионуклиды в больших количествах образуются при ядерных взрывах, а также могут попасть в окружающую среду из разрушенных атомных реакторов и радиоизотопных установок.
Большинство радионуклидов испускают смешанное излучение: гамма- и бета-, альфа- и гамма- и даже альфа-, бета- и гамма-, как у радия-226 (рис. 4).
При работе некоторых электрических установок (высоковольтных выпрямителей, рентгенодиагностических аппаратов, электронно-лучевых трубок) возникает рентгеновское излучение (X-лучи), по своим свойствам напоминающее гамма-излучение, но проникающая способность у X-лучей ниже, чем у γ-лучей (для защиты требуются защитные экраны из тяжелых металлов меньшей толщины). Ионизирующая способность рентгеновских лучей так же меньше, чем у γ-лучей, и в воздухе не превышает 1 атома на 2 см траектории.
Рентгеновское излучение представляет опасность только при внешнем облучении организма.
При ядерных взрывах и некоторых авариях на атомных реакторах серьезную угрозу для населения представляет нейтронное излучение. Нейтроны (n) образуются в большом количестве при ядерных цепных реакциях. Начальная скорость нейтронов не превышает 20000 км/с, но у этих частиц достаточно высокая ионизирующая способность (в воздухе – 60 атомов на миллиметр траектории) и большой пробег, измеряемый в воздухе десятками метров. Нейтроны движутся от источника радиации по сложной криволинейной траектории, что создает определенные трудности при сооружении защитных экранов. Особая опасность нейтронного излучения в том, что под его воздействием в облучаемых объектах (металлах) возникают ядерные реакции, в результате которых сами эти объекты становятся радиоактивными (так называемая наведенная γ-радиоактивность).
Нейтронное излучение представляет опасность только при внешнем облучении организма.
Защититься от нейтронного излучения труднее, чем от гамма-излучения: свинцовые экраны способны лишь незначительно ослабить поток нейтронов. Хорошо тормозят и задерживают нейтроны материалы, содержащие водород, такие как парафин, полиэтилен, а также обычная вода. В качестве защитных экранов используют также пластины из бора, графита и кадмия.
Таблица 1