Радиоактивность. Применение радиоактивных изотопов в технике

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Сентября 2013 в 11:08, курсовая работа

Описание работы

Лучи Рентгена. Открытие радиоактивности было непосредственно связано с открытием Рентгена. Более того, некоторое время думали, что это один и тот же вид излучения. Конец 19 в. вообще был богат на открытие различного рода не известных до того «излучений». В 1880-е английский физик Джозеф Джон Томсон приступил к изучению элементарных носителей отрицательного заряда, в 1891 ирландский физик Джордж Джонстон Стони (1826–1911) назвал эти частицы электронами. Наконец, в декабре Вильгельм Конрад Рентген сообщил об открытии нового вида лучей, которые он назвал Х-лучами. До сих пор в большинстве стран они так и называются, но в Германии и России принято предложение немецкого биолога Рудольфа Альберта фон Кёлликера (1817–1905) называть лучи рентгеновскими.

Содержание

Введение
1. Виды радиоактивных излучений
2. Другие виды радиоактивности
3. Альфа-распад
4. Бета-распад
5. Гамма-распад
6. Закон радиоактивного распада
7. Радиоактивные ряды
8. Действие радиоактивного излучения на человека
9. Применение радиоактивных изотопов
Список использованной литературы

Работа содержит 1 файл

Курсовая.docx

— 177.70 Кб (Скачать)

9. Применение радиоактивных  изотопов 

 

Одним из наиболее выдающихся исследований, проведенных с помощью  «меченых атомов», явилось исследование обмена веществ в организмах. Было доказано, что за сравнительно небольшое  время организм подвергается почти  полному обновлению. Слагающие его  атомы заменяются новыми. Лишь железо, как показали опыты по изотопному исследованию крови, является исключением  из этого правила. Железо входит в  состав гемоглобина красных кровяных шариков. При введении в пищу радиоактивных  атомов железа было установлено, что  свободный кислород, выделяемый при  фотосинтезе, первоначально входил в состав воды, а не углекислого  газа. Радиоактивные изотопы применяются  в медицине как для постановки диагноза, так и для терапевтических целей. Радиоактивный натрий, вводимый в небольших количествах в кровь, используется для исследования кровообращения, йод интенсивно отлагается в щитовидной железе, особенно при базедовой болезни. Наблюдая с помощью счетчика за отложением радиоактивного йода, можно быстро поставить диагноз. Большие дозы радиоактивного йода вызывают частичное разрушение аномально развивающихся тканей, и поэтому радиоактивный йод используют для лечения базедовой болезни. Интенсивное гамма-излучение кобальта используется при лечении раковых заболеваний (кобальтовая пушка).

Не менее обширны применения радиоактивных изотопов в промышленности. Одним из примеров этого может  служить следующий способ контроля износа поршневых колец в двигателях внутреннего сгорания. Облучая поршневое  кольцо нейтронами, вызывают в нем  ядерные реакции и делают его  радиоактивным. При работе двигателя  частички материала кольца попадают в смазочное масло. Исследуя уровень  радиоактивности масла после  определенного времени работы двигателя, определяют износ кольца. Радиоактивные  изотопы позволяют судить о диффузии металлов, процессах в доменных печах  и т. д.

Мощное гамма-излучение  радиоактивных препаратов используют для исследования внутренней структуры  металлических отливок с целью  обнаружения в них дефектов.

Все более широкое применение получают радиоактивные изотопы  в сельском хозяйстве. Облучение  семян растений (хлопчатника, капусты, редиса и др.) небольшими дозами гамма-лучей  от радиоактивных препаратов приводит к заметному увеличению урожайности. Большие дозы 'радиации вызывают мутации  у растений и микроорганизмов, что  в отдельных случаях приводит к появлению мутантов с новыми ценными свойствами (радиоселекция). Так выведены ценные сорта пшеницы, фасоли и других культур, а также получены высоко продуктивные микроорганизмы, применяемые в производстве антибиотиков. Гамма-излучение радиоактивных изотопов используется также для борьбы с вредными насекомыми и для консервации пищевых продуктов. Широкое применение получили «меченые атомы» в агротехнике. Например, чтобы выяснить, какое из фосфорных удобрений лучше усваивается растением, помечают различные удобрения радиоактивным фосфором 15 32P. Исследуя затем растения на радиоактивность, можно определить количество усвоенного ими фосфора из разных сортов удобрения.

Интересным применением  радиоактивности является метод  датирования археологических и  геологических находок по концентрации радиоактивных изотопов. Наиболее часто  используется радиоуглеродный метод  датирования. Нестабильный изотоп углерода  возникает в атмосфере вследствие ядерных реакций, вызываемых космическими лучами. Небольшой процент этого изотопа содержится в воздухе наряду с обычным стабильным изотопом  .Растения и другие организмы потребляют углерод из воздуха, и в них накапливаются оба изотопа в той же пропорции, как и в воздухе. После гибели растений они перестают потреблять углерод и нестабильный изотоп в результате β-распада постепенно превращается в азот  с периодом полураспада 5730 лет. Путем точного измерения относительной концентрации радиоактивного углерода  в останках древних организмов можно определить время их гибели.

 

 

 

 

Список  использованной литературы 

 

1. Учение о радиоактивности.  История и современность. М.  Наука, 1973 2. Ядерные излучения в  науке и технике. М. Наука, 1984 Фурман В. И. 3. Альфа-распад и  родственные ядерные реакции.  М. Наука, 1985

4. Ландсберг Г. С. Элементарный учебник физики. Том III. – М.: Наука, 1986

5. Селезнев Ю. А. Основы  элементарной физики. –

М.: Наука, 1964.

6. CD ROM  «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 1997.

7. Кюри М., Радиоактивность,  пер. с франц., 2 изд., М. - Л., 1960

8. Мурин А.Н., Введение  в радиоактивность, Л., 1955

9. Давыдов А.С., Теория  атомного ядра, М., 1958

10. Гайсинский М.Н., Ядерная  химия и ее приложения, пер.  с франц., М., 1961

11. Экспериментальная ядерная  физика, под ред. Э. Сегре, пер. с англ., т. 3, М., 1961;


Информация о работе Радиоактивность. Применение радиоактивных изотопов в технике