Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практические работы по курсу «Радиоэкология». Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
облучения. Пути поступления радиоактивных веществ в организм. Распределение радиоактивных веществ в организме. Выведение радионуклидов из организма. Классификация радионуклидов по радиотоксичности. Относительная биологическая эффективность (ОБЭ) для различных видов излучений. Влияние дозы на радио­биологические эффекты. Дозовые кривые гибели (смертности) и выживаемости. Влияние мощности дозы и фракционирования до­зы на радиобиологические эффекты. ределяющие радиобиологические эффекты: видовая принадлеж­ность биологического объекта, возраст, пол, физиологическое со­стояние, используемая пища. Понятие радиочувствительности и радиорезистентности.
Кроветворный (костномозговой) синдром лучевого пораже­ния. Кишечный (желудочно-кишечный) синдром лучевого пораже­ния. Церебральный синдром лучевого поражения. Лучевая болезнь человека. Классификация. Прогноз. Фазы острой лучевой болезни.
Отдалённые последствия облучения ванных и стохастических эффектов ИИ. Гипотезы беспороговости и существования пороговой дозы. Физико-химические механизмы действия ионизирующих излучений.
Практическое использование биологического действия иони­зирующих излучений. Использование стимулирующего действия излучений в сельскохозяйственном производстве. Лучевая стери­лизация продуктов питания, сельскохозяйственного сырья и др. Лучевая дезинсекция. Использование биологических эффектов излучений в медицине.
7. Радиоэкология биогеоценозов. Закономерности накопления радионуклидов в живых организмах различных биогеоценозов. Сельскохозяйственное производство в условиях радиоактивного загрязнения. Накопление радионуклидов в сельскохозяйственной продукции и способы его уменьшения. Способы защиты населе­ния, проживающего на загрязнённых территориях, от поступления в организм радионуклидов с продуктами питания.
8. Радиационная безопасность и радиационный контроль (правовая и нормативная база). Федеральные законы: «О радиаци-
онной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об использовании атомной энергии» «Об охране окружающей среды».
Лучевая терапия опухолей.
Биологические факторы, оп-
. Понятие детерминиро-
171
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Основ­ные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).
Л и т е р а т у р а
Алексахин P.M., Васильев А.В., Дикарев В.Г. и др. Сельскохо­зяйственная радиоэкология /Под ред. P.M. Алексахина, Н.А. Кор­неева. – М.: Экология, 1992.
Белов А.Д., Киршин В.А., Лысенко Н.П. и др. Радиобиология. – М.: Колос, 1999. – 384 с.
Журавлев В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 36 с.
Ильин Л.А., Кириллов
гиена. – М.: Медицина, 1999. – 380 с.
Касьяненко А.А., Герман О.Я., Ахмедзянов В.Р., Платонов А.Г.
Практикум по курсу «Радиоэкология»: Радон и его дочерние про­дукты распада. – М.: Изд-во РУДН, 2004. – 127 с.
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ
В.Ф., Коренков И.П. Радиационная ги-
-99/2010).
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Естественная и искусственная радиоактивность.
2. История открытия ионизирующих излучений.
3. Природа ионизирующих излучений и их взаимодействие
с веществом.
4. Использование явления радиоактивности в целях научно-
го познания.
ния биологических систем.
6. Применение метода меченых атомов с
ния геологических систем.
7. Применение радиоизотопных приборов в науке и народ-
ном хозяйстве.
172
целью исследова-
8. Использование радиоактивности в качестве эталона вре-
мени.
9. Характеристика радионуклидов на примере цезия (
134
Cs) и стронция (90Sr): физические и химические свойства, биоло-
137
Cs,
гическое воздействие, поведение в окружающей среде.
10. Характеристика радионуклидов на примере плутония
239
(
Pu) и урана (
238
235
U,
U): физические и химические свойства,
биологическое воздействие, поведение в окружающей среде.
11. Характеристика радионуклидовизотопов макроэлемен-
тов на примере калия (
40
К): физические и химические свойства,
биологическое воздействие, поведение в окружающей среде.
12. Миграция радионуклидов в различных биогеоценозах.
13. Механизмы биологического действия ионизирующих из-
лучений.
му человека.
15. Генетические последствия облучения.
16. Проблема воздействия малых доз ионизирующих излуче-
ний на живые организмы.
17. Радиационная диагностика
и лучевая терапия в медицине.
18. Гигиенические требования к устройству и эксплуатации
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведение рентгенологи­ческих исследований.
19. Персональная и коллективная защита населения от ра-
диоактивности.
20. Методы дезактивации радиационно загрязненных террито-
рий.
21. Нормативно-правовая база радиационной безопасности.
22. Правовое регулирование деятельности по обращению с
радиоактивными
материалами, радиоактивными отходами.
23. Правовая ответственность за нарушение правил эксплуа-
тации радиационных объектов.
24. Организация радиоэкологического мониторинга радиаци-
онно опасных объектов и территорий.
25. Экологические последствия проведения промышленных
ядерных взрывов.
26. Ядерная энергетика: становление и развитие; преимуще-
ства и недостатки.
173
27. Эколого-экономическое сравнение атомной и топливной
энергетики.
28. Роль ядерной энергетики в современном мире, перспек-
тивы развития.
29. Аварии на предприятиях ядерного топливного цикла
(ЯТЦ), их причины и последствия.
30. Современные требования к обеспечению безопасности
при проектировании АЭС.
31. Замкнутый топливный цикл. Перспективы переработки
отработавшего ядерного топлива. МОКС-топливо.
32. Обращение с радиоактивными отходами (РАО).
33. Образование радиоактивных отходов на разных стадиях
ядерного топливного цикла. Транспортировка отработавшего ядер­ного топлива (ОЯТ) и радиоактивных отходов.
34. Радиоактивные отходы ядерных реакторов как сырьевой
материал атомного комплекса.
35. Альтернативные источники энергии (ветровая, геотер-
мальная, солнечная, приливно-отливная и др.) на примере одного из
них.
36. История создания ядерного оружия.
37. Экологические последствия испытания и применения
ядерного оружия.
38. Аварии на атомных подводных лодках, их причины и по-
следствия.
39. Утилизация атомного флота и ядерного оружия.
40. Действие электромагнитных волн на биологические объ-
екты.
41. Нормативно-правовое обеспечение электромагнитной безо-
пасности.
ТЕСТ
* Правильных ответов может быть несколько
1. Масса атома сосредоточена в основном в:
электронах;
ядре;
распределена равномерно.
174
2. Атомные ядра состоят из:
электронов и позитронов;
протонов и нейтронов;
нейтрино и антинейтрино.
3. Элементарные частицы, входящие в состав атомного
ядра, объединяются под общим названием:
нейтрон;
нейрон;
нуклон;
нуклид.
4. Изобарыэто:
группы атомов с одинаковыми величинами A (атомная
масса) и Z (заряд ядра);
ядра с одинаковыми величинами А, но разными Z;
ядра с одинаковыми величинами Z, но разными А.
5. Большинство радионуклидов:
имеют естественное происхождение;
получены искусственно;
естественных и искусственных радионуклидов приблизи-
тельно поровну.
6. Радиоактивное излучение в 1896 г. было открыто:
М. Склодовской-Кюри;
Э. Резерфордом;
А. Беккерелем;
П. Кюри.
7. Единица радиоактивности в системе единиц СИ:
Рентген;
Беккерель;
Резерфорд;
Кюри.
175
8. Величина среднего времени жизни радиоактивных ядер
(τ):
прямо пропорциональна постоянной радиоактивного распа-
да;
обратно пропорциональна постоянной радиоактивного рас-
пада;
обратно пропорциональна периоду полураспада;
9. Энергия ионизирующих излучений при прохождении
через вещество расходуется в основном на:
ионизацию атомов или молекул;
возбуждение атомов или молекул;
выбивание атомов.
10. Наибольшей проникающей способностью обладает:
α-излучение;
β-излучение;
γ-излучение;
11. Средняя энергия, затрачиваемая на образование одной
пары ионов в воздухе, составляет:
~ 3,4 эВ;
~ 34 кэВ;
~ 3,4 кэВ;
~ 34 эВ.
12. Количественная характеристика поля γ- и рентгенов-
ского излучений, основанная на их ионизирующем действии в воздухе, – это:
эквивалентная доза;
эффективная доза;
экспозиционная доза;
мощность поглощённой дозы.
13. Один кюри соответствует:
3,7·10
3,7·10
3,7·10
3,7·10
10
распадов/мин;
10
распадов/ч;
10
распадов/сек.;
10
кБк.
176
14. Доза 1 Гр соответствует поглощению:
1 Дж энергии ионизирующего излучения 1 кг вещества;
1 литра ионизованной воды в 1 кг вещества;
100 эрг энергии ионизирующего излучения 1 г вещества;
10 Дж энергии ионизирующего излучения 1 кг вещества.
15. 1 мЗв равен:
10 бэр;
0,1 бэр;
1 бэр;
0,01 бэр
16. Основной закон радиоактивного распада имеет вид:
λ
t
0
t
t
;
eNN
=
0
λ
t
;
eNN
=
t
t
μ
.
eNN
=
0
17. Для расчёта постоянной радиоактивного распада дан-
ного радионуклида (РН) необходимо знать:
массу РН;
период полураспада РН;
удельную активность РН;
число атомов РН.
18. Вклад атомной энергетики в энергетический баланс
РФ составляет:
около 25%;
около 13%;
меньше 10%;
свыше 40%.
19. В РФ эксплуатируется:
10 АЭС;
20 АЭС;
15 АЭС;
30 АЭС.
177
20. Замкнутый ядерный топливный цикл на АЭС РФ реа-
лизуется:
полностью;
частично;
не реализуется.
178
ПРИЛОЖЕНИЯ
179
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]