
- •3. Дозиметрия ионизирующего излучения
- •3.1. Экспозиционная доза излучения
- •3.2.Поглощенная доза
- •3.3. Эквивалентная доза
- •3.4.Эффективная эквивалентная доза
- •Значения коэффициентов радиационного риска
- •3.5. Коллективная доза
- •3.6. Детекторы ионизирующих излучений
- •3.7. Дозиметрические приборы
- •3.8. Радиометрия внутреннего облучения
- •3.9. Естественный радиационный фон и фоновое облучение человека
- •3.10. Принципы расчета доз внутреннего облучения
- •Одноразовое поступление радионуклидов в организм.
- •2) Принципы расчета эквивалентной дозы внутреннего облучения при непрерывном поступлении радионулидов в организм с постоянной скоростью.
- •Для короткоживущих и быстровыводимых радионуклидов подстановка формулы (3.13) в (3.4) и последующее интегрирование приводит к результату:
- •3.11. Основы биологического действия ионизирующих излучений
- •Контрольное задание
Контрольное задание
-
Что такое экспозиционная доза излучения? Каковы системные и внесистемные единицы ее измерения? Получите связь между этими единицами.
-
Как связаны активность гамма-излучающих радионуклидов и мощность экспозиционной дозы на различных расстояниях от источника?
-
Средняя мощность экспозиционной дозы облучения в рентгеновском кабинете равна 6,4510-12 Кл/(кгс). Врач находится в течение дня 5 часов в этом кабинете. Какова его доза облучения за 6 рабочих дней?
-
Определить мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1 м от точечного источника гамма-излучения, создаваемого радионуклидом 60Со активностью 10 мКи. Гамма-постоянная 60Со около 13 Рсм2/(часмКи).
-
Что такое поглощенная доза и ее мощность? В каких единицах они измеряются?
-
Однородным телом массой 60 кг в течение 6 час была поглощена энергия 1 Дж. Найти поглощенную дозу и мощность поглощенной дозы.
-
Рассчитайте для воздуха коэффициент связи между экспозиционной и поглощенной дозой.
-
Оцените, насколько повышается температура тела человека при получении им дозы 400 рад из-за облучения всего тела гамма-излучением.
-
Найдите поглощенную организмом дозу излучения из-за полного бета-распада введенного радионуклида 32Р (период полураспада 14 суток) активностью 0,3 мКи средняя энергия бета-распада 0,69 МэВ. Массу человека принять равной 70 кг. Считать, что радионуклид из организма не выводится.
-
Что такое относительная биологическая эффективность излучения? Что такое эквивалентная доза и в каких единицах она измеряется?
-
В 10 г ткани поглощается 109 альфа-частиц с энергией около 5 МэВ. Найдите поглощенную и эквивалентную дозу.
-
Как рассчитывается эффективная эквивалентная доза и что она характеризует?
-
Что такое коэффициент радиационного риска? Какие органы и почему обладают наибольшим значением коэффициента радиационного риска?
-
После введении радиоактивного иода эквивалентная доза в щитовидной железе составила 8 мЗв. Определите эффективную эквивалентную дозу.
-
Что определяет коллективная эффективная эквивалентная доза?
-
Каков принцип работы ионизационного детектора излучений?
-
Что такое энергетические спектры гамма-излучений? Каково их значение для определения радионуклидного состава радиационного загрязнения?
-
Каков принцип определения энергетического спектра излучений с помощью сцинтилляционного детектора?
-
Почему альфа-частицы регистрировать сложнее, чем гамма-кванты?
-
Чем отличаются по своему назначению дозиметры и радиометры?
-
Какую информацию и как получают при обследовании пациента с помощью спектрометров излучений человека (СИЧ)?
-
Из каких основных составляющих складывается естественный радиационный фон?
-
Составьте дифференциальное уравнение, описывающее изменение эквивалентной дозы в органе со временем. Укажите смысл входящих в него величин.
-
Составьте дифференциальное уравнение, описывающее изменение активности радионуклидов в организме при их однократном поступлении. Решите его.
-
Получите формулу для расчета эквивалентной дозы в органе при однократном поступлении радионуклидов в организм.
-
Из каких данных определяется скорость поступления радионуклидов в организм?
-
Составьте дифференциальное уравнение, описывающее изменение активности радионуклидов в организме при их непрерывном поступлении с постоянной скоростью.