
- •Радиоактивные превращения ядер
- •§1.1 Виды радиоактивных (ионизирующих) излучений
- •§1.2 Состав и основные характеристики ядер
- •§1.3 Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи ядра
- •§1.2 Радионуклиды. Ра распад. Виды ра распада
- •§1.5 Альфа и бета- распады
- •§1.6 Испускание гамма-излучения
- •§1.8 Закон ра распада. Период полураспада
- •§1.9 Активность радионуклидов
- •§1.10 Закон рб о правовом режиме территории, которые подверглись ра загрязнению в результате аварии на чаэс
- •§ 1.7 Ра семейства (ряды)
- •Тема 2. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом
- •§ 2.1 Взаимодействие α частиц с веществом. Защита от α излучения.
- •§ 2.2 Взаимодействие излучения с веществом. Защита от β излучения.
- •§2.3 Взаимодействие γ-излучения с веществом.
- •§2.4 Взаимодействие нейтронов с веществом
- •§ 2.5 Испускание рентгеновского излучения
- •Тема 3. Дозиметрические величины и единицы их измерения
- •§ 2.3 Защита от фотонного излучения (γ, рентген)
- •Тема 4. Измерение и расчет дозиметрических величин
- •Измерение ра излучений
- •Тема 5. Естественные и искусственные источники радиационного фона.
- •§ 5.1 Естественный радиационный фон
- •§ 5.2 Технологически измененный естественный ра фон
- •§ 5.3 Искусственный радиационный фон
- •Тема 6. Основные дозовые пределы облучения и допустимые уровни
- •§ 6.1 Внешнее и внутренне облучение
- •§ 6.2 Нормы радиационной безопасности. Категории облучаемых доз. Предел дозы.
- •Основные пределы доз облучения
- •§ 6.3 Допустимые уровни рду-99
- •Тема 7. Биологической действие ионизирующего излучения
- •§ 7.1 Прямое и косвенное действие радиации на биологическое молекулы
- •§ 7.2 Действие радиации на клетку
- •§ 7.3 Радиочувствительность органов. Радиационный синдром
- •§ 7.4 Действие больших доз радиации. Лучевая болезнь.
- •§7.5 Биологические действие инкорпорированных рн
- •§ 7.6 Отдаленные последствия облучения
- •§ 7.7 Действие малых доз радиации
- •Тема 8. Ядерная энергетика и радиационная экология
- •§ 8.1 Реакции деления тяжелых ядер
- •§ 8.2 Цепная реакция деления
- •§ 8.3 Принцип работы ядерного реактора
- •§ 8.4 Типовые ядерные установки
- •§ 8.6 Ядерный реактор – источник ионизирующего излучения
§ 2.1 Взаимодействие α частиц с веществом. Защита от α излучения.
,
m=6,67*10-27кг
α частица – ядро атома Hе.
Упругое взаимодействие α частиц с ядрами маловероятно.
Упругое взаимодействие – кинетическая энергия ядра постоянна.
При упругом взаимодействии α с электроном, α частица не отклоняется от своей траектории.
Часть кинетической энергии расходуется на кинетическую энергию электрона и внутреннюю энергию ядра.
Ионизационные потери энергии происходят в результате ионизации или возбуждения атомов.
Eα = 2..9 МэВ
Eα уменьшается – α частица замедляется, медленная α частица захватывает свободные электроны и становится He.
Если Е<= 100эВ, то электроны начинают ионизировать вблизи трека α частицы.
Если Е>100эВ, то ионизация происходит на большем расстоянии и образует свои треки.
Защита от α не представляет проблемы, так как пробег α в веществе очень мал.
Для воздуха <R>=0,318 Eα3\2
[Eα] = МэВ, <R> = см.
Для
упругих веществ:
[]
= г\см3
А – массовое число
Rn – 222
Eα = 5,5МэВ, <Rα> = 4см
43 мкм
Толщина верхнего слоя кожи 70 мкм.
§ 2.2 Взаимодействие излучения с веществом. Защита от β излучения.
Так как mβ = me, то при столкновении как с ядром, так и с электроном, β частица отклоняется на значительные углы.
Потери β = ионизационные потери + РА потери.
E = Еион + Ерад
Ионизационные потери из-за неупругих взаимодействий β с атомами и электронами, а значит происходит ионизация или возбуждение атома.
β излучает тормозное рентгеновское излучение.
Интенсивность тормозного рентгеновского излучения.
РА потери на 3-4 порядка меньше ионизационных потерь.
Защита от β излучения.
Eβ = 0..Emax
Максимальный пробег β частицы <Rβ max> - толщина слоя вещества, через который не пройдет ни одна β частица, испускаемая данным РН.
Rβ = 450 Еβ – воздух
Rβ = 0,25 Еβ - Al
Для большинства РН Eβ max <= 2МэВ
Rβ в воздухе примерно 10 м, в биологической ткани примерно 10 см.
Еβ = Еα = 3,4 МэВ
|
Воздух |
Вода, мягкие ткани |
Металл |
α |
2 см |
10-2 мм |
----- |
β |
15 м |
1-2 см |
1 мм |
Лекция 4
Для защиты от внешних потоков β-излучения нужно использовать легкие материалы.
Наибольшую опасность β-излучение представляет для хрусталика глаза. Если энергия β-излучения > 3,5МэВ, для защиты глаз применяют очки из органического стекла.
§2.3 Взаимодействие γ-излучения с веществом.
Длина волны γ излучения меньше 10-11м. γ-излучение, распространяясь, взаимодействует с атомами вещества, с ядрами атомов, и атомными электронами.
Если на вещество падает узкий параллельный пучек γ-излучения, то при прохождении через вещество, интенсивность этого излучения уменьшается по следующему закону:
– коэффициент
линейного ослабления (зависит от природы
γ вещества и энергии фотона)
μ=f(в-ва, Eф)
X1\2 - толщина слоя половинного ослабления - толщина слоя вещества, пройдя через которое интенсивность γ излучения уменьшается в 2 раза.
Когда речь идет о защите от γ излучения, испускаемого РН, то рассматриваются 3 процесса взаимодействия γ излучения с веществом.
Фотоэффект – γ фотон поглощается атомом, энергия передается одному из атомных электронов, этот электрон либо удаляется из атома (ионизация), либо переходит в более высокое энергетическое состояние (возбуждение атома).
Испускается характеристическое рентгеновское излучение с линейчатым спектром.
Комптоновское рассеивание γ фотона (эффект Комптона) – упругое рассеяние γ фотона на свободных (или слабо связанных) электронах. Электроноотдача.
Образование электронно-позитронных пар.