
- •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

τΣ |
= |
|
υΣ |
|
, |
(1.15) |
τф |
|
|
υф |
|
где τ∑ – оптимальное время измерения υΣ; τф – оптимальное время измерения υф.
При заданной стандартной относительной ошибке измерения ευ оптимальные значения τф и τ∑ можно найти по формулам:
τф =[υф + |
|
|
] |
[ε2υ (υф − υΣ )2 ]; |
(1.16) |
υфυΣ |
|||||
τΣ =[υΣ + |
|
] |
[ε2 (υ − υΣ )2 ]. |
(1.17) |
|
υфυυфΣ |
Для практического выбора оптимального минимального времени измерения скорости счета импульсов от источника излучения необходимо провести измерение числа Nф фоновых импульсов и числа NΣ импульсов от источника вместе с фоном в течение τ = 100–200 с и определить приближенные значения скоростей счета υф = Nф / τ и υΣ = NΣ /τ. Затем, задав требуемое значение ευ, определить соответствующие им минимальные оптимальные величины τф и τ∑ по формулам (1.16) и (1.17). Если скорость υΣ счета импульсов от источника излучения значительно больше фоновой скорости υф счета, последней можно пренебречь.
Соотношение между υф и υΣ, при котором скорость счета от фона можно не учитывать, зависит от требуемой точности результата. Так, при измерении с относительной ошибкой ευ = 10% фоновой скоростью υф счета можно пренебречь, если отношение υΣ /υф ≥ 2; при ευ = 3% υф можно пренебречь, если υΣ /υф ≥5. Оптимальное время измерения скорости счета импульсов υΣ от исследуемого источника можно также выбирать с помощью таблицы Белла (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Таблица Белла
K = |
N ∑ |
|
ευ = 1% |
ευ = 2% |
ευ = 3% |
ευ = 4% |
ευ = 5% |
|||||
|
Nф |
N∑ |
Nф |
N∑ |
Nф |
N∑ |
Nф |
N∑ |
Nф |
N∑ |
||
Nф |
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
1,3 |
|
240000 |
350000 |
60000 |
90000 |
27000 |
40000 |
9500 |
14000 |
2400 |
3500 |
|
1,5 |
|
89000 |
163500 |
22000 |
41000 |
10000 |
18000 |
3600 |
6500 |
900 |
1600 |
|
1,7 |
|
47000 |
105000 |
12000 |
26000 |
5000 |
12000 |
2000 |
4000 |
470 |
1000 |
|
2,0 |
|
24000 |
68000 |
6000 |
17000 |
3700 |
7600 |
1000 |
2700 |
240 |
710 |
|
3,0 |
|
11500 |
46000 |
3000 |
11000 |
1300 |
5100 |
450 |
1800 |
115 |
450 |
|
5,0 |
|
2000 |
23000 |
500 |
5700 |
200 |
2680 |
80 |
900 |
20 |
230 |
|
10,0 |
|
500 |
16000 |
130 |
4000 |
60 |
1800 |
20 |
650 |
5 |
160 |
|
20,0 |
|
150 |
13000 |
40 |
3700 |
20 |
1500 |
6 |
540 |
1,5 |
130 |
|
50,5 |
|
34 |
11900 |
9 |
3000 |
4 |
1300 |
1,3 |
480 |
0,34 |
120 |
|
100,0 |
|
11 |
11200 |
3 |
2800 |
– |
1200 |
0,4 |
450 |
– |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |