Радиация и ее виды

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Апреля 2012 в 14:02, реферат

Описание работы

Радиоакти́вный распа́д (от лат. radius «луч» и āctīvus «действенный») — спонтанное изменение состава нестабильных атомных ядер (заряда Z, массового числа A) путём испускания элементарных частиц или ядерных фрагментов. Процесс радиоактивного распада также называют радиоакти́вностью, а соответствующие элементы радиоактивными. Радиоактивными называют также вещества, содержащие радиоактивные ядра. Установлено, что радиоактивны все химические элементы с порядковым номером, большим 82 (то есть начиная с висмута), и многие более лёгкие элементы

Содержание

Радиоактивный распад……………………………………………………… 3
История………………………………………………………………………... 4
Закон радиоактивного распада…………………………………………….. 5
Виды лучей радиоактивного распада……………………………………... 5
Альфа-распад…………………………………………………………………. 5
Бета-распад……………………………………………………………………. 6
Гамма-распад (изомерный переход)……………………………………….. 6
Единицы измерения радиоактивности…………………………………… 7-8
Литература……………………………………………………………………. 9

Работа содержит 1 файл

Радиоактивность и цепные реакции.docx

— 52.16 Кб (Скачать)

                                             Единицы измерения радиоактивности 

Банановый эквивалент — понятие, применяемое сторонниками ядерной энергетики[1][2] для характеристики активности радиоактивного источника путём сравнения с радиоактивностью, содержащейся в обычном банане. Многие продукты от природы радиоактивны из-за содержащегося в них калия-40. В грамме природного калия происходит в среднем 32 распада калия-40 в секунду (32 беккереля, или 865 пикокюри). Банановый эквивалент определяется как радиоактивность, вводимая в организм при съедании одного банана. Утечки радиации на ядерных электростанциях зачастую измеряются в крошечных единицах вроде пикокюри (одной триллионной части кюри). Сравнение этой радиоактивности с содержащейся в банане позволяет интуитивно оценить степень риска таких утечек. Но, из-за разных дозовых коэффициентов радиоактивных изотопов, такое сравнение непригодно для оценки действительного уровня риска. Средний банан содержит 3520 пикокюри на килограмм веса (130 Бк/кг), или примерно 520 пикокюри (19 Бк) в 150-граммовом банане[3]. Эквивалентная доза в 365 бананах (один в день в течение года) составляет 3,6 миллибэра или 36 микрозивертов. Радиоактивность бананов неоднократно вызывала ложные срабатывания детекторов радиации, используемых для предотвращения незаконного ввоза радиоактивных материалов в США.

Беккерель (единица измерения)

Беккере́ль (обозначение: Бк, Bq) — единица измерения активности радиоактивного источника в системе СИ. Один беккерель определяется как активность источника, в котором за одну секунду происходит в среднем один радиоактивный распад. Через другие единицы измерения СИ беккерель выражается следующим образом: Бк = с−1.

Единица названа в честь французского учёного Антуана Анри Беккереля.

Кюри (единица измерения)

Кюри́ (обозначение: Ки, Ci) — внесистемная единица измерения активности. Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7·1010 радиоактивных распадов[1]. Таким образом: 

1 Ки = 3,7·1010 Бк

1 Бк = 2,7027·10−11 Ки.

Значение 1 кюри изначально было определено как  радиоактивность эманации радия (т. е. радона-222), находящейся в радиоактивном равновесии с 1 г 226Ra. Единица названа в честь французских учёных Пьера Кюри и Марии Склодовской-Кюри[1]. Введена в употребление на Интернациональном конгрессе по радиологии и электричеству в Брюсселе (1910). Активность цезия-137 или кобальта-60, используемых при радиотерапии, может составлять примерно 1000 Ки , что способно привести к серьёзным последствиям для здоровья, даже если воздействие будет продолжаться несколько минут[источник не указан 331 день]. Кроме кюри часто используется мкКюри: 1 мкКи = 3,7·104 распадов в секунду = 2,22·106 распадов в минуту. Человеческий организм содержит примерно 0,1 мкКи калия-40 натурального происхождения.

Махе

Махе  — устаревшая внесистемная единица  объёмной альфа-активности радиоактивного источника. Равна активности радионуклида, содержащегося в 1 л вещества и обеспечивающего посредством ионизации среды альфа-частицами ионизационный ток насыщения, равный 10−3 единицы СГС (то есть 3,336·10−13 А). Таким образом, один махе создаёт в 1 л вещества мощность экспозиционной дозы облучения, равную 1 микрорентгену в секунду, или 3,6 миллирентгена в час.

Единица названа по имени австрийского физика Генриха Махе (Нeinrich Mache; 1876—1954).

Соотношения с другими единицами:

1 махе = 3,64 эман = 3,64·10−10 кюри/л = 13,5 кБк/м³.

Применяется в бальнеологии, в дозиметрии природных  газов (воздуха) и жидкостей, лечебных грязей и т. п. В махе обычно выражают концентрацию радона в воздухе или  воде радоновых источников.

Резерфорд (единица измерения)

Резерфо́рд (обозначение: Рд, Rd) — устаревшая внесистемная единица измерения активности радиоактивного источника.

1 Рд определяется как 106 актов распада в 1 секунду[1]. Таким образом,

1 Рд = ·106 Бк = 1 МБк (точно); 1 Рд = 2,72∙·10−5 Ки.

Названа в честь известного британского  физика Эрнеста Резерфорда (1871—1937).

Эман

Эман (от лат. emano — вытекаю, распространяюсь) — внесистемная единица измерения удельной (объёмной) активности радиоактивных источников. Название связано с устаревшим названием радона — эманация. Один эман равен активности 10−10 кюри на 1 литр. 1 эман = ·10-10 Ки/л

В единицах СИ:

1 эман = 3,7·103 Бк/м³

В основном эман используется для измерения концентрации радона в минеральной воде и воздухе. Была введена 1921 году[1] и в настоящее время эта единица применяется довольно редко. 
 
 

                                                                 Литература 

Сивухин Д. В. Общий курс физики. — 3-e издание, стереотипное. — М.: Физматлит, 2002. — Т. V. Атомная и ядерная физика. — 784 с

↑ Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1994. — Т. 4. Пойнтинга — Робертсона - Стримеры. — С. 210. — 704 с. — 40 000 экз.

↑ А.Н.Климов Ядерная физика и ядерные реакторы. — Москва: Энергоатомиздат, 1985. — С. 352.

↑ Бартоломей Г.Г., Байбаков В.Д., Алхутов М.С., Бать Г.А. Основы теории и методы расчета ядерных энергетических реакторов. — Москва: Энергоатомиздат, 1982.

↑ I.R.Cameron, University of New Brunswick Nuclear fission reactors. — Canada, New Brunswick: Plenum Press, 1982.

↑ И.Камерон Ядерные реакторы. — Москва: Энергоатомиздат, 1987. — С. 320. 
 


Информация о работе Радиация и ее виды