Цель работы: ознакомиться с физическими единицами радиоактивных излучений и допустимыми дозами излучения, изучить методики измерения мощности экспозиционной дозы и экранирующие свойства различных материалов.
Теоретическое введение:
Радиоактивные излучения вызывают ионизацию атомов и молекул живых тканей, в результате чего происходит разрыв нормальных связей и изменение химической структуры, что влечет за собой либо гибель клеток, либо мутацию организма. Действие мощных доз ионизирующих излучений вызывает гибель дивой природы.
Различают следующие виды радиоактивных излучений: альфа, бета, нейтронное, рентгеновское, гамма. Первые три вида излучений являются корпускулярными излучениями, т. е. потоками частиц, два последних - электромагнитными излучениями.
Альфа-излучение представляет СЃРѕР±РѕР№ поток ядерных осколков, которые состоят РёР· РґРІСѓС… протонов Рё РґРІСѓС… нейтронов, С‚. Рµ. каждую a-частицу РјРѕР¶РЅРѕ рассматривать как СЏРґСЂРѕ гелия. Ртот РІРёРґ излучения характеризуется самой большой ионизирующей способностью, РЅРѕ самой малой длиной СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ пробега (проникающей способностью). Бета-излучение - это поток электронов или позитронов. РћРЅРѕ характеризуется большей, чем Сѓ a-излучения, длиной СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ пробега, РЅРѕ меньшей ионизирующей способностью. Нейтронное излучение - это поток нейтронов. Р’ силу того, что эти частицы РЅРµ имеют заряда, РёР· трех корпускулярных РІРёРґРѕРІ излучения данное обладает наибольшей проникающей способностью, Р° РїРѕ ионизирующей способности находится между a Рё b - излучениями.
Рентгеновское и гамма-излучения характеризуются наибольшей проникающей способностью, являются электромагнитными излучениями с длинами волн соответственно: 10-8...10-11 м, и -11 м.
Радиоактивные излучения характеризуются следующими физическими величинами:
активность радиоактивного источника - это число радиоактивных распадов в единицу времени. Активностью А в СРизмеряется в беккерелях, внесистемная единица - кюри (1Бк = 1 распад/с; 1Ки = 3,7Ч1010Бк);
экспозиционная доза - определяется по ионизации сухого воздуха как отношение суммарного заряда всех ионов одного знака, созданных в воздухе, к массе воздуха в этом объеме. Единица экспозиционной дозы D0 в СР- Кл/кг, внесистемной единицей является рентген ( 1P = 2,58Ч10-4Кл/кг);
поглощенная доза - это энергия любого ионизирующего излучения, поглощенная облучаемым веществом и рассчитанная на единицу его массы. Данная энергия расходуется на нагрев вещества и на его физические и химические превращения. Величина поглощенной дозы зависит от вида излучения, энергии частиц или плотности потока и от состава облучаемого вещества. Единица поглощенной дозы D в СР- грей, внесистемная - рад (1Гр = 1Дж/кг; 1 рад =10-2Гр);
мощность РґРѕР·С‹ - это экспозиционная или поглощенная РґРѕР·Р°, отнесенная Рє единице времени. Рзмеряются мощности РґРѕР· РІ РЎР РІ РљР»/(РєРіР§СЃ), РљР»/(РєРіР§С‡)Рё С‚. Рї. или Гр/СЃ, Гр/С‡ Рё С‚. Рї., внесистемные единицы - Р /СЃ, Р /С‡ Рё С‚. Рї. или рад/СЃ, рад/С‡ Рё С‚. Рї.;
РџСЂРё облучении живых организмов, РІ частности человека, возникают биологические эффекты, последствия которых РїСЂРё РѕРґРЅРѕР№ Рё той Р¶Рµ поглощенной РґРѕР·Рµ РЅРµ адекватны для разных РІРёРґРѕРІ излучения. Таким образом, знание величины поглощенной РґРѕР·С‹ недостаточно для оценки радиационной опасности. Принято сравнивать биологические эффекты, вызываемые любыми ионизирующими излучениями, СЃ эффектами РѕС‚ рентгеновского Рё гамма-излучений. Коэффициент, показывающий, РІРѕ сколько раз радиационная опасность данного РІРёРґР° излучения для человека выше, чем рентгеновское излучение РїСЂРё одинаковой поглощённой РґРѕР·Рµ, называется коэффициентом качества излучения Рљ. Для всех РІРёРґРѕРІ коэффициент качества устанавливается РЅР° основании радиобиологических исследований. Рквивалентная РґРѕР·Р° определяется как произведение поглощенной РґРѕР·С‹ РЅР° коэффициент качества Рќ=KD. Единица эквивалентной РґРѕР·С‹ - зиверт, внесистемная - Р±СЌСЂ (1 Р±СЌСЂ = 10-2 Р—РІ).
Ход работы:
- результат измерения мощности экспозиционной дозы фона: 0.009мР/ч =9мкР/ч.
Вывод:
- результаты измерения мощности экспозиционных РґРѕР· без экрана Рё СЃ различными видами экранов РѕС‚ источника излучения приведены РІ табл.1. Рффективность экранирования определяется РїРѕ следующей формуле:
Таблица 1.
Условия измерения | Характеристика экрана | Мощность экспозиционной РґРѕР·С‹, РјР /час | Рффективность экранирования, % |
без экрана ( ) |  | 0.8 |  |
с экраном ( ) | | | |
- стекло | 4мм | 0.5 | 37.5 |
- алюминий | 4мм | 0.45 | 43.75 |
- сталь | 2мм | 0.08 | 90 |
- дюралюминий | 2мм | 0.6 | 25 |
- фанера | 3,5мм | 0.6 | 25 |
- винипласт | 6мм | 0.45 | 43.75 |
12РјРј | 0.2 | 75 |
18РјРј | 0.11 | 86.25 |
24РјРј | 0.06 | 92.5 |
Вывод:
- результаты исследования мощности экспозиционной дозы продуктов питания (крупы), мР/ч приведены в табл.2. Норма зараженности сыпучих продуктов – 1.5мР/ч.
Таблица 2.
РџСЂРѕР±Р° 1 | РџСЂРѕР±Р° 2 | РџСЂРѕР±Р° 3 | РџСЂРѕР±Р° 4 |
0.011 | 0.48 | 0.12 | 0.025 |
Вывод:
- график зависимости эффективности экранирования от толщины экрана (см. табл. 1):