Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
билет и ответ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
3 Мб
Скачать
☆
  1. Причины аварий при работе с переносными гамма-дефектоскопами.

  1. Конструктивные недоработки аппаратов.

  2. Неисправность систем блокировки и сигнализации.

  3. Ненадлежащее обеспечение необходимой охраны мест постоянного или временного хранения ИИИ.

  4. Грубое нарушение правил эксплуатации ИИИ и норм РБ.

  5. Стихийное бедствие.

Меры предупреждения аварий:

  1. Поддержание в технически исправном состоянии систем блокировки и сигнализации камер РГД и оборудования.

  2. Своевременное профилактическое обслуживание оборудования, аппаратов с ИИИ.

  3. Строгое соблюдение правил технической эксплуатации ИИИ и норм и правил РБ.

  1. Предел дозы (определение). Основные пределы доз для персонала и населения. Единицы измерения.

(см. выше)

Билет № 5

  1. Взаимодействие заряженных частиц с веществом (типичная кривая поглощения альфа, бета-частиц).

Заряженные частицы, проходя через вещество, постепенно теряют свою энергию в результате взаимодействия, как с электронами, так и с электрическим полем ядра. В процессе взаимодействия с электронами атома кинетическая энергия заряженных частиц расходуется на ионизацию и возбуждение атомов среды (ионизационные потери), в конечном счете, кинетическая энергия, теряемая заряженными частицами, превращается в тепловую.

Ионизация. Возбуждение

Взаимодействие альфа-частиц с электронами сопровождается либо ионизацией, либо возбуждением. Возбуждение атомов может привести к тому, что молекула диссоциирует (происходит разрыв химической связи). Одна альфа-частица в среднем ионизирует 3 ∙10 5 молекул воздуха. Пробег альфа-частиц в воздухе зависит от ее энергии и составляет несколько сантиметров. После 100 - 1000 соударений энергия альфа-частицы становится близкой к тепловой и, захватив 2 электрона, альфа-частица превращается в атом гелия. Альфа-частицы представляют угрозу для организма при попадании внутрь.

Кривая поглощения альфа- и бета-частиц в веществе.

N/t- Поток частиц.

  1. Толщина поглотителя.

Взаимодействие бета частиц с веществом сопровождается ионизацией, возбуждением и тормозным излучением. Если энергия бета-частицы больше энергии, необходимой для вырывания электрона с орбиты, происходит ионизация, (причем выбитый электрон может ионизировать соседние атомы), если меньше, то происходит возбуждение атома. Кинетическая энергия быстрой бета-частицы может преобразовываться в поле ядра в энергию электромагнитного излучения. Бета-частица в таком случае вначале ускоряется, а затем тормозится, с испусканием гамма-квантов.

При взаимодействии бета-частиц с тяжелыми материалами (свинец, золото) в тормозное излучение переходит до 10 % энергии бета-частиц. Для легких материалов доля преобразованной энергии менее 1%. Поэтому защиту от бета-частиц выполняют из легких материалов (оргстекло, алюминий).

Проникающая способность бета-частиц характеризуется максимальным пробегом Rmax.

Максимальный пробег - минимальная толщина поглотителя, который полностью поглощает все бета-частицы с начальной энергией Еmax.

Пробег бета-частиц в различных материалах сильно различается и зависит от материала и энергии частицы.

Максимальный пробег альфа - и бета-частиц в различных материалах.

Еα , МэВ

Воздух, см

Алюминий, мкм

Еβ , МэВ

Воздух, см

Алюминий, мм

4

2,5

16

0,01

0,223

1,3*10-3

5

3,5

23

0,05

3,805

2,11*10-2

6

4,6

30

0,7

242,8

1,30

7

5,9

38

1

379,7

2,03

8

7,4

48

3

1276,1

6,85

9

8,9

58

5

2095,9

11,4

10

10,6

69

7

2100,2

15,7

10

4013,9

21,6