- •3. Основы физики цепной ядерной реакции. Радиоактивный распад и его характеристики.
- •Составное ядро[править | править вики-текст]
- •Энергия возбуждения[править | править вики-текст]
- •Каналы реакций[править | править вики-текст]
- •Прямые ядерные реакции[править | править вики-текст]
- •Сечение ядерной реакции[править | править вики-текст]
- •Выход реакции[править | править вики-текст]
- •Законы сохранения в ядерных реакциях[править | править вики-текст]
- •Ядерная реакция деления[править | править вики-текст]
- •Ядерная реакция синтеза[править | править вики-текст]
- •Термоядерная реакция[править | править вики-текст]
- •Фотоядерная реакция[править | править вики-текст]
- •Другие[править | править вики-текст]
- •Запись ядерных реакций[править | править вики-текст]
- •Виды частиц, испускаемых при радиоактивном распаде[править | править вики-текст]
- •Альфа-распад[править | править вики-текст]
- •Бета-распад[править | править вики-текст]
- •Бета-минус-распад[править | править вики-текст]
- •Позитронный распад и электронный захват[править | править вики-текст]
- •Двойной бета-распад[править | править вики-текст]
- •Общие свойства бета-распада[править | править вики-текст]
- •Гамма-распад (изомерный переход)[править | править вики-текст]
- •4. Ионизирующее излучение, определения, виды. Фотонное и корпускулярное излучение.
- •5. 5.Основные характеристики разных видов ионизирующего излучения.
- •6. Взаимодействие ядерного излучения с веществом
- •7.Биологические эффекты радиационного воздействия.
- •Единицы измерения[править | править вики-текст]
- •Классификация[править | править вики-текст]
- •I. Эффект естественного радиационного фона.
- •II. Эффект малых доз.
- •III. Эффект больших доз
- •Эффект естественного радиационного фона[править | править вики-текст]
- •Синдром дефицита облучения[править | править вики-текст]
- •Эффект малых доз (радиационный гормезис)[править | править вики-текст]
- •Лучевая болезнь[править | править вики-текст]
- •Классификация[править | править вики-текст]
- •Клинико-морфологическая классификация[править | править вики-текст]
- •Формы лучевой болезни в зависимости от особенностей облучения[править | править вики-текст]
- •Патологическая анатомия лучевой болезни[править | править вики-текст] Костномозговая форма[править | править вики-текст]
- •1. Период первичной реакции на облучение
- •2. Период мнимого благополучия
- •3. Период разгара заболевания
- •4. Восстановительный период
- •Кишечная и церебральная формы[править | править вики-текст]
- •Острая лучевая болезнь при внешнем общем неравномерном облучении[править | править вики-текст]
- •Сочетанные лучевые поражения[править | править вики-текст]
- •Комбинированные лучевые поражения[править | править вики-текст]
- •Нейтронные поражения[править | править вики-текст]
- •Хроническая лучевая болезнь вследствие равномерного внешнего облучения[править | править вики-текст]
- •Причины смерти при острой лучевой болезни[править | править вики-текст]
- •8.Внешнее и внутренне облучение.
- •9.Основные дозовые характеристики излучений. Экспозиционная поглощенная, эквивалентная, эффективная эквивалентная, коллективная дозы, керма.
- •Экспозиционная доза[править | править вики-текст]
- •Поглощённая доза[править | править вики-текст]
- •Эквивалентная доза (биологическая доза)[править | править вики-текст]
- •Эффективная доза[править | править вики-текст]
- •Групповые дозы[править | править вики-текст]
- •Мощность дозы[править | править вики-текст]
- •10. .Единицы измерения радиоактивности и поглощенной дозы (си и внесистемные). Единицы измерения радиоактивности и доз облучений
- •11.Дозовые нормативы для различных групп населения
- •12.Принципы определения радиоактивности и дозовых нагрузок
Экспозиционная доза[править | править вики-текст]
Основная статья: Экспозиционная доза
Основная характеристика взаимодействия ионизирующего излучения со средой — это ионизационный эффект. В начальный период развития радиационнойдозиметрии чаще всего приходилось иметь дело с рентгеновским излучением, распространявшимся в воздухе. Поэтому в качестве количественной меры поля излучения использовалась степень ионизации воздуха. Количественная мера, основанная на величине ионизации сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении, достаточно легко поддающаяся измерению, получила название экспозиционная доза.
Экспозиционная доза определяет ионизирующую способность рентгеновских и гамма-лучей и выражает энергию излучения, преобразованную в кинетическую энергиюзаряженных частиц в единице массы атмосферного воздуха. Экспозиционная доза — это отношение суммарного заряда всех ионов одного знака в элементарном объёме воздуха к массе воздуха в этом объёме.
В международной системе единиц (СИ) единицей измерения экспозиционной дозы является кулон, деленный на килограмм (Кл/кг). Внесистемная единица — рентген(Р). 1 Кл/кг = 3876 Р.
Поглощённая доза[править | править вики-текст]
Основная статья: Поглощённая доза
При расширении круга известных видов ионизирующего излучения и сфер его приложения, оказалось, что мера воздействия ионизирующего излучения на вещество не поддается простому определению из-за сложности и многообразности протекающих при этом процессов. Важным из них, дающим начало физико-химическим изменениям в облучаемом веществе и приводящим к определенному радиационному эффекту, является поглощение энергии ионизирующего излучения веществом. В результате этого возникло понятие поглощённая доза. Она показывает, какое количество энергии излучения поглощено в единице массы облучаемого вещества и определяется отношением поглощенной энергии ионизирующего излучения к массе поглощающего вещества.
За единицу измерения поглощенной дозы в системе СИ принят грей (Гр). 1 Гр — это такая доза, при которой массе 1 кг передается энергия ионизирующего излучения в 1 джоуль. Внесистемной единицей поглощенной дозы является рад. 1 Гр = 100 рад.
Эквивалентная доза (биологическая доза)[править | править вики-текст]
Основная статья: Эквивалентная доза
Изучение отдельных последствий облучения живых тканей показало, что при одинаковых поглощенных дозах различные виды радиации производят неодинаковое биологическое воздействие на организм. Обусловлено это тем, что более тяжелая частица (например, протон) производит на единице длины пути в ткани большеионов, чем легкая (например, электрон). При одной и той же поглощенной дозе радиобиологический разрушительный эффект тем выше, чем плотнее ионизация, создаваемая излучением. Чтобы учесть этот эффект, введено понятие эквивалентной дозы. Эквивалентная доза рассчитывается путем умножения значения поглощенной дозы на специальный коэффициент — коэффициент относительной биологической эффективности (ОБЭ) или коэффициент качества.
Коэффициент относительной биологической эффективности для различных видов излучений |
|
Вид излучения |
Коэффициент , Зв/Гр |
Рентгеновское и γ-излучение |
1 |
β-излучение(электроны, позитроны) |
1 |
Нейтроны с энергией меньше 20 кэВ |
3 |
Нейтроны с энергией 0,1-10 МэВ |
10 |
Протоны с энергией меньше 10 МэВ |
10 |
α-излучение с энергией меньше 10 МэВ |
20 |
Тяжелые ядра отдачи |
20 |
Единицей измерения эквивалентной дозы в СИ является зиверт (Зв). Величина 1 Зв равна эквивалентной дозе любого вида излучения, поглощенной в 1 кгбиологической ткани и создающей такой же биологический эффект, как и поглощенная доза в 1 Гр фотонного излучения. Внесистемной единицей измерения эквивалентной дозы является бэр (до 1963 года - биологический эквивалент рентгена, после 1963 года - биологический эквивалент рада - Энциклопедический словарь). 1 Зв = 100 бэр.
