Лекция 4-5.
излучения
Строение атома
Классификация излучений
Характеристика ИИ
Характеристика ИИ
Характеристика ИИ
Характеристика ИИ
Характеристика ИИ
Характеристика ИИ
Характеристика ИИ
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
Электромагнитные излучения
44.74M
Category: physicsphysics

Лекция 4-5 ИИ

1. Лекция 4-5.

ЛЕКЦИЯ 4-5.
Общая радиобиология. Классификация
излучений и их свойства. Ионизирующие и
неионизирующие излучения

2.

3. излучения

ИЗЛУЧЕНИЯ
Ионизирующие излучения (ИИ) получили своё
название по своему характерному свойству способности вызывать ионизацию атомов и
молекул в облучаемом веществе.

4.

5. Строение атома

СТРОЕНИЕ АТОМА

6.

7. Классификация излучений

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ

8.

9.

10.

11.

12. Характеристика ИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИИ
Альфа-излучение представляет собой поток
альфа-частиц,
распространяющихся
с
начальной скоростью около 20 тыс. км/с. Их
ионизирующая способность огромна, а так
как на каждый акт ионизации тратится
определённая энергия, то их проникающая
способность незначительна: длина пробега в
воздухе составляет 3-11 см, а в жидких и
твёрдых средах – сотые доли миллиметров.
Лист плотной бумаги полностью задерживает
их. Надёжной защитой от альфа-частиц
является также одежда человека.

13.

Поскольку альфа-излучение имеет наибольшую
ионизирующую, но наименьшую проникающую
способность,
внешнее
облучение
альфачастицами практически безвредно, но попадание
их внутрь организма весьма опасно.

14. Характеристика ИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИИ

15. Характеристика ИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИИ
Бета-излучение – поток бета-частиц, которые в
зависимости от энергии излучения могут
распространяться со скоростью, близкой к
скорости света (300 тыс. км/с). Заряд бетачастиц меньше, а скорость больше, чем у альфачастиц,
поэтому
они
имеют
меньшую
ионизирующую, но большую проникающую
способность. Длина пробега бета-частиц с
высокой энергией составляет в воздухе 20 м, в
воде и живых тканях – до 3 см, металле – до 1
см. на практике бета-частицы почти полностью
поглощают оконные или автомобильные стёкла и
металлические экраны толщиной в несколько
миллиметров. Одежда поглощает до 50% бетачастиц.

16. Характеристика ИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИИ

17.

При внешнем облучении организма на глубину
около 1 мм проникает 20 – 25% бета-частиц.
Поэтому внешнее бета-облучение представляет
серьёзную опасность лишь при попадании
радиоактивных веществ непосредственно на кожу
(особенно на глаза) или же внутрь организма.
Так, после Чернобыльской аварии наблюдались
бета-ожоги ног за 50-100 км от АЭС (например в г.
Народичи Житомирской области).

18.

19. Характеристика ИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИИ

20. Характеристика ИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИИ

21. Характеристика ИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ИИ
Проникающая способность нейтронов несколько
меньше, чем у γ-излучения, но существенно
больше, чем у ускоренных заряженных частиц. При
ядерных и водородных взрывах нейтронный поток
распространяется на сотни метров, легко проникая
сквозь стальную броню и железобетон. Энергия
нейтронов наиболее эффективно передаётся ядрам
лёгких атомов. Поэтому вещества, богатые атомами
водорода, бериллия, углерода, находят применение
в экранировании от нейтронного излучения.
Тяжёлые
металлы,
плохо
задерживающие
нейтроны, могут применяться для ослабления
вторичного γ-излучения, возникающего в лёгких
материалах в результате неупругого рассеяния
нейтронов и ядерных перестроек.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

31. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

32. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

33. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

34.

35. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

36. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

37. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

38.

39.

40. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

41. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
Гамма-излучение – это электромагнитное излучение,
испускаемое ядрами атомов при радиоактивных
превращениях. Оно, как правило, сопровождает
бета-распад, реже альфа-распад. Гамма-излучение
испускается отдельными порциями (квантами) и
распространяется
со
скоростью
света.
Ионизирующая способность его значительно меньше,
чем у бета-частиц и тем более у альфа-частиц.
Зато
гамма-излучение
имеет
наибольшую
проникающую способность, и в воздухе может
распространяться на сотни метров. Для ослабления
его энергии в два раза необходим слой вещества
(слой половинного ослабления) толщиной: воды - 23
см, стали - около 3 см, бетона - 10 см, дерева - 30
см.

42. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

43. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

44. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

45. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

46. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

47. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

48. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

49. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

50. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

51. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

52. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

53. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

54.

55.

56. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

57. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
Рентгеновское излучение (икс-лучи) были
открыты первыми из всех ионизирующих
излучений и наиболее хорошо изучены (Карл
Вильгельм Рентген, 1895 г.). У них та же
физическая природа (электромагнитное поле) и
те же свойства, что и у гамма-излучений. Их
разделяют прежде всего по способу получения,
и в отличие от гамма-лучей они имеют
внеядерное
происхождение.
Излучение
получают
в
специальных
вакуумных
рентгеновских трубках при торможении (ударе о
специальную
мишень)
быстро
летящих
электронов.

58. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

59. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

60. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

61. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

62. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

63. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

64. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
Энергия квантов рентгеновских лучей
несколько меньше, чем гамма-излучения
большинства
радиоактивных
изотопов;
соответственно
несколько
ниже
их
проникающая способность. Однако это
второстепенные
различия.
Поэтому
рентгеновские лучи широко используют
вместо гамма-излучения, в частности для
экспериментального облучения животных,
семян растений и т.п. с этой целью
применяют рентгеновские установки для
облучения (просвечивания) людей.

65. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
Лучшими защитными материалами от
рентгеновских лучей являются тяжёлые металлы и
в частности свинец.

66. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

67. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

68. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

69. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

70. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

71. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

72. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

73. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

74. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

75. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

76. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

77. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

78. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

79. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

80. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

81. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

82. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

83. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

84. Электромагнитные излучения

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
English     Русский Rules