
- •РАДИАЦИОННАЯ
- •ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
- •Предисловие
- •1. Основные теоретические положения
- •Таблица Белла
- •2. Приборы и принадлежности
- •3. Порядок выполнения работы и обработка результатов
- •Таблица 1.3
- •Результаты измерений
- •Таблица 1.4
- •Результаты вычислений
- •Контрольные вопросы
- •Таблица
- •Результаты измерений и вычислений (имп./100 с)
- •Контрольные вопросы
- •1. Основные теоретические положения
- •Контрольные вопросы
- •ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ
- •Таблица
- •Измеренные и вычисленные величины
- •Явление самопроизвольного (спонтанного) изменения структуры ядра атома одного элемента и превращение его в более устойчивое ядро атома другого элемента называется радиоактивностью, а само неустойчивое ядро – радиоактивным.
- •Таблица
- •Измеренные и вычисленные величины
- •Величины
- •Число измерений
- •Источник
- •Таблица 6.1
- •Таблица 6.2
- •Таблица 6.3
- •Таблица 6.4
- •Таблица 6.5
- •бета-радиометрия
- •Таблица 7.1
- •Таблица 8.1
- •Данные результатов измерений и вычислений
- •Поправочные коэффициенты
- •Контрольные вопросы
- •Таблица 10.1
- •Результаты измерений и расчетов
- •Продукты
- •Промывка в проточной воде
- •Аповерх
- •Таблица 11.1
- •Защитный эффект в результате проведения йодной профилактики
- •Таблица 11.2
- •Результаты измерения активности проб
- •Контрольные вопросы
- •ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ
- •2. Приборы и принадлежности
- •геометрия измерения – сосуд Маринелли объемом 1 л.
- •Закройте блок защиты (без сосуда), нажмите кнопку «НАБОР» и задайте параметры (время набора – не менее 10 800 с, масса пробы – 1 г, геометрия измерения – сосуд Маринелли), нажмите кнопку «ВВВОД».
- •После завершения набора запишите измеренный спектр в память радиометра в качестве контрольного фона. Для этого нажмите кнопку «МЕНЮ» и в режиме «Спек.» выбирите функцию «З. кон. ф.», нажмите кнопку «ВВОД».
- •Аналогично проводятся измерения фоновых спектров для всех типов сосудов, используемых в радиометре.
- •Контрольные вопросы
- •2. Для чего перед измерением активности проб контролируется радиационный фон?
- •4. Почему известкование почв и внесение фосфорных и калийных удобрений снижает поступление радионуклидов в растения?
- •5. Назовите основные пути миграции радионуклидов в биосфере.
- •6. За счет каких процессов содержание радионуклидов в почве может уменьшаться?
- •7. Что понимается под внешним и внутренним облучением?
- •8. За счет какого вида излучения формируется внешнее облучение?
- •9. Какие виды излучений наиболее опасны при внутреннем облучении живых организмов?
- •Приложение 1
- •Приложение 4.1
- •Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов
- •и прочей непищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001)
- •Приложение 5.3
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •Приложение 9
- •ЛИТЕРАТУРА
- •СОДЕРЖАНИЕ
- •Содержание радионуклидов цезия
- •Содержание стронция-90
- •Молочные
- •Зерновые
- •Мясо
- •Зернобобовые
- •Рыба
- •Овощи свежие
- •Плоды свежие
- •Удобрение
- •Каштановые
- •Кирпич силикатный
- •Карбид бора
- •Радиационная безопасность
3.Порядок выполнения работы и обработка результатов
3.1.Подсоедините сетевой шнур к питающей сети 220 В. Нажмите кнопку «СЕТЬ». Выход гамма-радиометра на рабочий режим со-
провождается звуковым сигналом и загоранием табло.
3.2. Нажмите кнопку «ФОН». Проконтролируйте включение режима по загоранию светодиода. Нажмите кнопку «K-40» или «Cs-137» (по указанию преподавателя) и кнопку времени измерения «2 МИН». В процессе измерения на табло индицируется обратный отсчет времени. Окончание измерения сопровождается звуковым сигналом и на табло высвечивается значение фона. Измеренное значение автоматически заносится в память гамма-радиометра и хранится в ней до следующего измерения фона.
3.3. Измерьте падающий поток Nc0. Для этого установите источник излучения (по указанию преподавателя) внутрь свинцового экрана и закройте защитную крышку. Нажмите кнопки «ПРОБА» и «2 МИН». Все показания занесите в таблицу.
Таблица
Измеренные и вычисленные величины
Материал поглотителя |
|
Свинец |
|
|
Медь |
|
|||||
ρ = 11,34 103 кг/м3 |
ρ = 8,9 103 кг/м3 |
||||||||||
Количество поглощающих пластин |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Падающий поток Nc0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Толщина поглощающей пластины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
x, м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поток на выходе i-й пластины Nci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N |
c0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ln |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nci |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Массовая толщина поглотителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
d, кг/м2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Массовый коэффициент ослабле- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ния µm, м2/кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Линейный коэффициент ослабле- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ния µ, м–1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Энергия гамма-квантов Еγ, МэВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Извлеките источник из прибора. Установите поглотитель из свинцовой пластины внутрь свинцового экрана (толщина поглотителя х указана на пластине), сверху на поглотитель установите ис-
38

точник излучения. Нажмите кнопки «ПРОБА» и «2 МИН», по окончании измерения запишите величину потока на выходе Nci.
3.5.Повторите измерения с двумя, тремя и четырьмя пластинами. В таблицу запишите суммарную толщину поглощающих пластин
ивеличину потока на выходе Nci, соответствующую количеству поглощающих пластин.
3.6.Аналогично произведите измерения с медными пластинами.
3.7. Рассчитайте ln Nc0 .
Nci
3.8. Определите массовую толщину поглотителя d = хρ.
3.9. Рассчитайте массовый коэффициент ослабления µm = 1 ln Nc0 d Nci
иего среднее значение для свинца и меди.
3.10.Определите линейный коэффициент ослабления µ = µmρ для свинца и меди. Используя графики на рис. 4.5, установите энер-
гию гамма-квантов.
3.11. Постройте графики зависимости |
|
N |
c0 |
|
от массовой тол- |
|
ln |
|
|
||||
Nci |
||||||
|
|
|
|
щины поглощающего слоя d для исследуемых материалов и определите массовые коэффициенты ослабления µm свинца и меди по тангенсу угла наклона полученных прямых.
Контрольные вопросы
1.Что такое гамма-излучение? Особенность взаимодействия гамма-квантов с веществом.
2.Охарактеризуйте виды взаимодействия гамма-излучения с ве-
ществом.
3.Закон ослабления потока гамма-квантов слоем вещества.
4.Линейный и массовый коэффициент ослабления. Массовая
толщина поглотителя.
5. Дайте пояснение, как можно применить закон ослабления
вслучае протяженных защитных стенок?
6.Какие эффекты наиболее характерны для взаимодействия гам- ма-излучения с веществом при энергии гамма-квантов до 1 МэВ?
39