Što je mjerenje zračenja? Ionizirajuće zračenje
Koncept "zračenja" čvrsto je ukorijenjen u naše umove kao oštro negativan i opasan fenomen. Ipak, ljudi ga i dalje koriste za vlastite potrebe. Što to doista predstavlja? Što je mjerenje zračenja? Kako utječe na živi organizam?
sadržaj
Zračenje i radioaktivnost
Riječ zračenje latinskog zračenja prevodi se kao "zračenje", "sjaj", stoga sam naziv znači proces emisije energije. Širenje energije u prostoru u obliku tokova čestica i valova.
Postoje različite vrste zračenja - to može biti toplinska (infracrvena), svjetlost, ultraljubičasto, ionizirajuće. Potonji je najopasniji i štetan, a također uključuje alfa, beta, gama, neutrona i rendgenskih zraka. Ona predstavlja, nevidljive mikroskopske čestice, sposobne za ionizirajuće tvari.
Zračenje se ne pojavljuje sama po sebi, tvore tvari ili predmeti s određenim svojstvima. Jezgre atoma ovih supstanci su nestabilne, njihova energija počinje emitirati kad se raspadaju. Sposobnost tvari i predmeta da ioniziraju (radioaktivno) zračenje radioaktivnost.
Radioaktivni izvori
Suprotno mišljenju da je zračenje samo nuklearne elektrane i bombe, valja napomenuti da postoje dvije vrste: prirodne i umjetne. Prva je prisutna gotovo posvuda. U svemiru može zračiti zvijezde, na primjer, naš Sunce.
Na Zemlji, radioaktivnost ima vodu, tlo, pijesak, ali doza zračenja u ovom slučaju nije prevelika. Mogu se razlikovati od 5 do 25 mikroroentgen po satu. Sposobnost zračenja ima sam planet. Njegov podzemlje sadrži mnoge radioaktivnih tvari, na primjer, ugljen ili uran. Slična svojstva imaju i cigle.
umjetna zračenje ljudi primljena tek u XX stoljeću. Čovjek je naučio utjecati na nestabilne jezgre tvari, kako bi se dobila energija, kako bi se ubrzao gibanje nabijenih čestica. Kao rezultat toga, izvor zračenja bio je, na primjer, nuklearne elektrane i nuklearno oružje, uređaji za dijagnosticiranje bolesti i sterilizaciju proizvoda.
Što je mjerenje zračenja?
Radijacijsko zračenje popraćeno je različitim procesima, stoga postoji nekoliko mjernih jedinica koje karakteriziraju učinak ionizirajućih struja i valova. Nazivi onoga što se mjeri zračenjem često su povezani s imenima znanstvenika koji su ga ispitali. Dakle, postoje becquereli, curie, privjesci i rendgenske snimke. Za objektivnu procjenu zračenja, svojstva radioaktivnih materijala:
Što se mjeri | Što je mjerenje zračenja |
aktivnost izvora | Bq (Becquerel), Ki (Curie) |
gustoća protoka energije |
Učinak radioaktivnosti na neživu tkiva mjeren je kako slijedi:
Učinci zračenja na žive organizme:
Što se mjeri | vrijednost | Jedinica mjere |
ekvivalentne doze | Doza apsorbirane zračenja pomnožena faktorom opasnosti tipa zračenja | Sv (Sievert), rem |
ekvivalentne doze | zbroj ekvivalentnih doza za sve dijelove tijela, uzimajući u obzir učinak na svaki organ | Sv, rem |
ekvivalentna brzina doziranja | biološki utjecaj zračenja, u određenom vremenu | Sv / h (Sievert po satu) |
Učinci na ljude
Radijacijsko zračenje može uzrokovati nepopravljive biološke promjene u tijelu. Male čestice - ioni, koji prodiru u živčana tkiva, mogu razbiti veze između molekula. Naravno, učinak zračenja ovisi o primljenoj dozi. prirodni pozadinsko zračenje nije opasno za život, i ne možete se riješiti.
Učinak zračenja na osobu zove se zračenje. Može biti somatska (tjelesna) i genetska. Somatski učinci ozračenja očituju se u obliku različitih bolesti: tumora, leukemija, disorganizacije organa. Glavna manifestacija je bolesti zračenja različitih ozbiljnosti.
Genetske posljedice ozračenja očituju se u kršenju organa oplodnje ili utječu na zdravlje sljedećih generacija. Jedna od manifestacija genetskog učinka su mutacije.
Penetrating sposobnost zračenja
Nažalost, čovječanstvo je već uspjelo otkriti kakva je to energija zračenja. Katastrofe koje su se dogodile u Ukrajini i Japanu utjecale su na živote mnogih ljudi. Prije Černobila i Fukushime, većina svjetske populacije nije razmišljala o mehanizmima zračenja i najjednostavnijim sigurnosnim mjerama.
Ionizirajuće zračenje je tok čestica ili kvanta, ima nekoliko vrsta, od kojih svaka ima svoju prodornu moć. Najslabiji su alfa zrake ili čestice. Prepreka im je i koža i tanka odjeća. Opasnost se javlja kada se izravno unese u pluća ili probavni trakt.
Beta čestice su elektroni, zarobljeni su tankim staklom, drvenim materijalima. X-zrake i gama zrake prodiru u objekte i tkiva bolje. Može ih se zadržati olovnom pločom, debljinom metra ili nekoliko desetaka metara armiranog betona. Neutralna zračenja javljaju se tijekom umjetne aktivnosti tijekom nuklearne reakcije.
Kako bi se zaštitili od njega, koriste se materijali koji sadrže vodik, berilij, grafit, vodu, polietilen, parafin.
zaključak
Općenito govoreći, zračenje je proces zračenja koji dolazi iz nekog tijela. Obično se ovaj pojam koristi u razumijevanju točno ionizirajućeg zračenja - tok elementarnih čestica koje mogu utjecati na objekte i organizme. Učinak zračenja može biti različit, sve ovisi o dozi.
S prirodnim zračenjem naići ćemo svaki dan, jer nas okružuje posvuda. Njegov iznos je obično mali. Umjetno zračenje može biti mnogo opasnije, a njegove posljedice su ozbiljnije.
- Rendgensko zračenje
- Alfa, gama, beta zračenje. Svojstva čestica alfa, gama, beta
- Gamma propadanje: priroda zračenja, svojstva, formula
- Alfa zračenje
- Neionizirajuće zračenje. Vrste i karakteristike emisija
- Zračenje i kemijski nadzor: opći zahtjevi, instrument mjerenja i preporuke
- Utjecaj zračenja na ljudsko tijelo i načine suzbijanja
- Beta zračenje
- Probijanje zračenja je ... Utjecaj penetrirajućeg zračenja
- Sastav radioaktivnog zračenja može uključivati ... Sastav i osobine radioaktivnih emisija
- Ionizirajuće zračenje
- Toplinsko zračenje
- Što je zračenje? Njegov učinak na ljudsko tijelo
- Radioaktivno zračenje, njegove vrste i opasnost za ljude
- Pozadina zračenja
- Pobijanje čimbenika i djelovanja nuklearne eksplozije
- Vrste zračenja.
- Gama zračenje. Što znamo o ovom fenomenu?
- Što je gama zrake?
- Biološki učinak zračenja na ljude
- Ultraljubičasto zračenje i njegova svojstva