|
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Элементы радиационной физики. Основы дозиметрии ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
Ядерная физика занимается изучением атомных ядер. Ядра состоят из протонов Размер (диаметр) атома da ~ Символика обозначения ядра: Z – число протонов в ядре (порядковый номер элемента в таблице Менделеева); A – массовое число (количество нуклонов в ядре): A=Z+N; N – количество нейтронов в ядре: N=A – Z.. Изотопы – ядра с одинаковым количеством протонов (Z) и различным количеством нейтронов (N). Массы ядер принято измерять в атомных единицах массы (а.е.м.), выбранных таким образом, что масса изотопа углерода протон нейтрон Энергия связи ядра – энергия, которую необходимо затратить, чтобы разделить ядро на нуклоны:
Энергия связи ядра измеряется в МэВ (мегаэлектронвольтах): 1 МэВ = 106 эВ = 106.1, 6 . 10 – 19 Дж = 1, 6 . 10 – 13 Дж. Дефект массы ( Радиоактивность – способность некоторых ядер самопроизвольно распадаться с испусканием других ядер и элементарных частиц. Основные типы радиоактивности 1.
Пример: 2. a) электронный
Пример: б) позитронный
Пример: в) е – захват – захват электрона с ближайшей орбиты:
Пример: 3.
Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Активность Закон радиоактивного распада выражает зависимость нераспавшихся ядер от времени:
N – количество нераспавшихся ядер в момент времени t; N0 – количество ядер в начальный момент времени;
Период полураспада (Т) – время, в течении которого распадается половина ядер радиоактивного образца. Если t = Т, то Активность (А) – скорость радиоактивного распада (количество распадов за единицу времени). А= Единицы измерения: СИ [А] = Бк (беккерель); внесистемная [А] = Ки (кюри). 1 Ки = 3, 7 . 1010 Бк. 35. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом Взаимодействие радиоактивного излучения с веществом характеризуется ионизирующей и проникающей способностью. Ионизирующая способность – способность радиоактивного излучения образовывать пары ионов при прохождении в веществе. Характеристика ионизирующей способности: линейная плотность ионизации (
Проникающая способность: для для Характеристики проникающей способности: а) средний линейный пробег ( [L] = м; б) линейная тормозная способность(S):
dE – энергия, теряемая заряженной ионизирующей частицей при прохождении элементарного пути Пример: длина пробега до остановки в биологической ткане:
в воздухе: Чем больше заряд и масса частицы, тем выше ее ионизирующая и меньше проникающая способность. Эти величины зависят от плотности облучаемого вещества. Основные эффекты действия радиоактивного излучения на вещество: Упругое рассеяние (изменение направления излучения). Возбуждение атомов. Фотоэффект, который приводит к ионизации атомов. Ядерные реакции (ведут к изменению проводимости, образованию ядерных осколков, дочерних ядер). Выделение тепла. Самое опасное – ионизация атомов, так как нарушается структура молекул. Защита от действия ионизирующего излучения Различают три вида защиты: защита временем, расстоянием и материалом. Чем больше время и чем меньше расстояние, тем больше экспозиционная доза. Защита материалом основывается на различной способности веществ поглощать разные виды ионизирующего излучения. Например: от
41. Дозиметрия радиоактивных излучений I. Поглощенная доза:
Единицы измерения в СИ: внесистемная: II. Экспозиционная доза:
Единицы измерения в СИ: внесистемная: III. Биологическая доза (эквивалентная) доза:
k – коэффициент качества, который зависит от вида радиоактивности: для для потока нейтронов ( для Единицы измерения в СИ: внесистемная: 42.Важна не только доза облучения, но и время, в течении которого объект подвергается облучению. Для оценки скорости накопления дозы используют мощности доз:
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-03-14; Просмотров: 500; Нарушение авторского права страницы