- •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
Импульсы напряжения поступают с выхода ФЭУ через дискриминатор на вход пересчетного устройства (ПСО). Питание ФЭУ осуществляется за счет высоковольтного блока, который запитан от блока низковольтного питания (±12 В). Для питания дискриминатора используются блоки низковольтного питания на12 В, вмонтированные в ПСО.
Для исследования зависимости величины амплитуды выходного импульса от напряжения питания ФЭУ (Uпит) в схему установки можно включать осциллограф.
3.Порядок выполнения работы и обработка результатов
3.1.Перед включением установки в сеть все переключатели на передней панели ПСО установите напротив меток.
3.2.Включите сетевой шнур прибора в сеть и нажмите красную кнопку «СЕТЬ» на задней панели прибора (при этом загораются индикаторы цифрового табло), нажмите кнопки «СТОП» и «СБРОС». Цифровые индикаторы должны установиться в состояние «0».
3.3.Переключатель рода работы блока дискриминатора установите в верхнее положение «Интегральный».
3.4.Установите время экспозиции, равное100 с. Для этого включитепереключатель«УСТ. ЭКСП.» и выключитеегов моментпоявления точки внизу цифры «0» индикаторанапротив экпозиции «100» на панели. После самопрогрева установки в течение 10–15 минможно приступатьк измерениям.
3.5.Ручкой регулятора напряжения блока дискриминатора устано-
вите напряжение 750 В. Нажмите кнопку «ПУСК» ПСО, которое начнет считать импульсы, поступающие с блока детектирования. По истечении заданного времени счет автоматически прекращается (гаснет светодиод) и на цифровом табло отображается результат измерения.
3.6. Проведите три измерения числа nф импульсов от гамма-фона за 100 с и найдите среднее арифметическое значение nф.
Результаты измерений занесите в таблицу.
Таблица
Результаты измерений и вычислений (имп./100 с)
Uпит, В |
nф |
nф |
nс.+ф |
nс.+ф |
nс = nс.+ф – nф |
750
825
900
950
1000
21
3.7.В этом же положении ручки регулятора напряжения дискриминатора (750 В) установите под сцинтиллятор источник γ-излучения
ипроведите три измерения числа импульсов nс.+ф от источника. При этом будет регистрироваться общее число импульсов nс.+ф, состоящее из числа импульсов (nс) от источника излучения и числа импульсов от фонового излучения (nф), т. е. nс.+ф = nс + nф. Найдите среднее арифметическое значение nс.+ф.
3.8.Затем при напряжениях дискриминатора 825, 900, 950 и 1000 В снимите по три измерения от фона и источника излучения и найдите средние арифметические значения. Найдите nс как разность nс.+ф и nф.
3.9.Определите рабочее напряжение питания сцинтилляционного счетчика. Для этого постройте в масштабе график зависимости скорости счета импульсов nс от напряжения питания Uпит, т. е. счетную ха-
рактеристику (рис. 2.3).
В области плато счетной характеристики выберите рабочее напряжение питания.
nс, имп./100 с
Рис. 2.3. График зависимости скорости счета импульсов от напряжения питания (вариант)
Контрольные вопросы
1.Методы регистрации ионизирующих излучений и их сущность.
2.Базисные элементы и физические основы работы сцинтилляционного детектора.
3.Явления, происходящие в фотоэлектронном умножителе и его
характеристика.
4.Люминофоры, их виды и свойства.
5.Основные преимущества и недостатки сцинтилляционного метода.
22
