Википедия

Ионизирующее излучение

Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиа́ция) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

image
Знак радиационной опасности

К ионизирующему излучению не относятся видимый свет и ультрафиолетовое излучение, которые в отдельных случаях могут ионизировать вещество. Инфракрасное излучение и излучение радиодиапазонов не являются ионизирующими, поскольку их энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии.

История

Краски с использованием урановых и других радиоактивных материалов применялись еще задолго до начала нашей эры, но испускаемое ими ионизирующее излучение было так незначительно, что его не могли заметить.

Первым обнаруженным видом ионизирующего излучения стали катодные лучи (потоки электронов, ускоряемых в вакуумной трубке высоким напряжением), открытые в 1860-х годах. Затем были открыты рентгеновские лучи (Вильгельм Рентген, 1895). В 1896 году Анри Беккерель обнаружил ещё один вид ионизирующего излучения — невидимые лучи, испускаемые ураном, проходящие сквозь плотное непрозрачное вещество и засвечивающие фотоэмульсию (в современной терминологии — гамма-излучение). В результате дальнейшего исследования явления радиоактивности было обнаружено (Эрнест Резерфорд, 1899), что в результате радиоактивного распада испускаются альфа-, бета- и гамма-лучи, различающиеся по ряду свойств, в частности, по электрическому заряду. Впоследствии были обнаружены и другие виды ионизирующей радиации, возникающие при радиоактивном распаде ядер: позитроны, конверсионные и оже-электроны, нейтроны, протоны, осколки деления, кластеры (лёгкие ядра, испускаемые при кластерном распаде). В 1911—1912 годах были открыты космические лучи.

Природа ионизирующего излучения

Наиболее значимы следующие типы ионизирующего излучения:

Источники ионизирующего излучения

Природные источники ионизирующего излучения:

Искусственные источники ионизирующего излучения:

Наведённая радиоактивность

Многие стабильные атомы в результате облучения и соответствующей индуцированной ядерной реакции превращаются в нестабильные изотопы. В результате такого облучения стабильное вещество становится радиоактивным, причём тип вторичного ионизирующего излучения будет отличаться от первоначального облучения. Наиболее ярко такой эффект проявляется после нейтронного облучения. Типичным примером является кобальт, который в природе находится только в виде одного стабильного изотопа — кобальта-59. Его сечение захвата тепловых нейтронов высокое, и он легко становится радиоактивным кобальтом-60, имеющим период полураспада около 5 лет. Природное железо содержит изотоп железо-54, который, захватывая нейтрон, становится относительно долгоживущим (период полураспада — чуть больше 2,5 лет) железом-55, излучающим характеристическое рентгеновское излучение и оже-электроны в процессе электронного захвата.

В то же время облучение вещества рентгеновскими лучами и низкоэнергетичными (ниже нескольких МэВ) гамма-квантами и бета-частицами не приводит к наведённой радиоактивности, поскольку их энергии недостаточно для ядерных реакций, превращающих стабильные ядра в радиоактивные.

Цепочка ядерных превращений

В процессе ядерного распада или синтеза возникают новые нуклиды, которые также могут быть нестабильны. В результате возникает цепочка ядерных превращений. Каждое превращение имеет свою вероятность и свой набор ионизирующих излучений. В результате интенсивность и характер излучений радиоактивного источника может значительно меняться со временем.

Измерение ионизирующих излучений

Методы измерения

Исторически первыми датчиками ионизирующего излучения были химические светочувствительные материалы, используемые в фотографии. Ионизирующие излучения засвечивали фотопластинку, помещённую в светонепроницаемый конверт. Однако от них быстро отказались из-за длительности и затратности процесса, сложности проявки и низкой информативности.

В качестве датчиков ионизирующего излучения в быту и промышленности наибольшее распространение получили дозиметры на базе счётчиков Гейгера. Счётчик Гейгера — газоразрядный прибор, в котором ионизация газа излучением превращается в электрический ток между электродами. Как правило, такие приборы корректно регистрируют только гамма-излучение. Некоторые приборы снабжаются специальным фильтром, преобразующим бета-излучение в гамма-кванты за счёт тормозного излучения. Счётчики Гейгера плохо селектируют излучения по энергии, для этого используют другую разновидность газоразрядного счётчика, т. н. пропорциональный счётчик.

Существуют полупроводниковые датчики ионизирующего излучения. Принцип их действия аналогичен газоразрядным приборам с тем отличием, что ионизируется объём полупроводника между двумя электродами. В простейшем случае это обратносмещенный полупроводниковый диод. Для максимальной чувствительности такие детекторы имеют значительные размеры.

Широкое применение в науке получили сцинтилляторы. Эти приборы преобразуют энергию излучения в видимый свет за счёт поглощения излучения в специальном веществе. Вспышка света регистрируется фотоэлектронным умножителем. Сцинтилляторы хорошо разделяют излучение по энергиям.

Для исследования потоков элементарных частиц применяют множество других методов, позволяющих полнее исследовать их свойства, например, пузырьковая камера, камера Вильсона.

Единицы измерения

Эффективность взаимодействия ионизирующего излучения с веществом зависит от типа излучения, энергии частиц и сечения взаимодействия облучаемого вещества. Важные показатели взаимодействия ионизирующего излучения с веществом:

  • линейная передача энергии (ЛПЭ), показывающая, какую энергию излучение передаёт среде на единице длины пробега при единичной плотности вещества.
  • поглощённая доза излучения, показывающая, какая энергия излучения поглощается в единице массы вещества.

В Международной системе единиц (СИ) единицей поглощённой дозы является грэй (русское обозначение: Гр, международное: Gy), численно равный поглощённой энергии в 1 Дж на 1 кг массы вещества. Иногда встречается устаревшая внесистемная единица рад (русское обозначение: рад; международное: rad): доза, соответствующая поглощённой энергии 100 эрг на 1 грамм вещества. 1 рад = 0,01 Гр. Не следует путать поглощённую дозу с эквивалентной дозой .

Также широко применяется устаревшее понятие экспозиционная доза излучения — величина, показывающая, какой заряд создаёт фотонное (гамма- или рентгеновское) излучение в единице объёма воздуха. Для этого обычно используют внесистемную единицу экспозиционной дозы рентген (русское обозначение: Р; международное: R): доза фотонного излучения, образующего ионы с зарядом в 1 ед. заряда СГСЭ ((1/3)⋅10−9кулон) в 1 см³ воздуха. В системе СИ используется единица кулон на килограмм (русское обозначение: Кл/кг; международное: C/kg): 1 Кл/кг = 3876 Р; 1 Р = 2,57976⋅10−4 Кл/кг.

Активность радиоактивного источника ионизирующего излучения определяется как среднее количество распадов ядер в единицу времени. Соответствующая единица в системе СИ беккерель (русское обозначение: Бк; международное: Bq) обозначает количество распадов в секунду. Применяется также внесистемная единица кюри (русское обозначение: Ки; международное: Ci). 1 Ки = 3,7⋅1010 Бк. Первоначальное определение этой единицы соответствовало активности 1 г радия-226.

Корпускулярное ионизирующее излучение также характеризуется кинетической энергией частиц. Для измерения этого параметра наиболее распространена внесистемная единица электронвольт (русское обозначение: эВ, международное: eV). Как правило радиоактивный источник генерирует частицы с определённым спектром энергий. Датчики излучений также имеют неравномерную чувствительность по энергии частиц.

Свойства ионизирующих излучений

image
Альфа-излучение представляет собой поток альфа-частиц — ядер гелия-4. Альфа-частицы, рождающиеся при радиоактивном распаде, могут быть легко остановлены листом бумаги. Бета-излучение — это поток электронов, возникающих при бета-распаде; для защиты от бета-частиц энергией до 1 МэВ достаточно алюминиевой пластины толщиной в несколько миллиметров. Гамма-излучение обладает гораздо большей проникающей способностью, поскольку состоит из высокоэнергичных фотонов, не обладающих зарядом; для защиты эффективны тяжёлые элементы (свинец и т. д.), поглощающие МэВ-ные фотоны в слое толщиной несколько см. всех видов ионизирующего излучения зависит от энергии.

По механизму взаимодействия с веществом выделяют непосредственно потоки заряженных частиц и косвенно ионизирующее излучение (потоки нейтральных элементарных частиц — фотонов и нейтронов). По механизму образования — первичное (рождённое в источнике) и вторичное (образованное в результате взаимодействия излучения другого типа с веществом) ионизирующее излучение.

Энергия частиц ионизирующего излучения лежит в диапазоне от нескольких сотен электронвольт (рентгеновское излучение, бета-излучение некоторых радионуклидов) до 1015—1020 и выше электронвольт (протоны космического излучения, для которых не обнаружено верхнего предела по энергии).

и проникающая способность сильно различаются — от микрометров в (альфа-излучение радионуклидов, осколки деления) до многих километров (высокоэнергетические мюоны космических лучей).

Воздействие на конструкционные материалы

Длительное воздействие корпускулярных излучений или фотонных излучений сверхвысоких энергий может существенно изменять свойства конструкционных материалов. Изучением этих изменений занимается инженерная дисциплина радиационное материаловедение. Раздел физики, занимающийся исследованием поведения твёрдых тел под облучением, получил название радиационная физика твёрдого тела. Наиболее значимыми типами радиационных повреждений является:

  • разрушение кристаллической решётки вследствие выбивания атомов из узлов;
  • ионизация диэлектриков;
  • изменение химического состава веществ вследствие ядерных реакций.

Учёт радиационных повреждений инженерных конструкций наиболее актуален для ядерных реакторов и полупроводниковой электроники, рассчитанной на работу в условиях радиации.

Воздействие на полупроводники

Современные полупроводниковые технологии чувствительны к ионизирующей радиации. Тем не менее они широко применяются в военной и космической технике, в ядерной индустрии. При этом используется ряд технологических, схемотехнических и программных решений, уменьшающих последствия радиационного воздействия.

Основные типы радиационных повреждений, приводящих к разовым или необратимым отказам полупроводниковых приборов:

  • Накопление электрического заряда в диэлектриках вследствие ионизации. Приводит к смещению порога открывания полевых транзисторов и долговременному отказу. Уменьшение топологических норм увеличивает стойкость к такого типа повреждениям.
  • Стекание заряда в EEPROM и Flash памяти вследствие ионизации диэлектрика «кармана». Приводит к потере данных. Борются резервированием, избыточным кодированием и использованием других видов памяти.
  • Фотоэффект на p-n-переходах (аналогично солнечным батареям). Увеличивает паразитные утечки и ложные сигналы. Для борьбы с этим явлением используются специальные технологии, например изоляция компонентов диэлектриком.
  • Космические тяжёлые заряженные частицы (ТЗЧ) высоких энергий или мощные излучения иной природы, ионизируя атомы, рождают в полупроводнике лавину электронов. Это может приводить к изменению состояния цифровых схем и мощным помехам в аналоговых схемах. В худшем случае к пробою изоляторов или тиристорному защёлкиванию приборов с изоляцией p-n-переходом. С последним борются изоляцией диэлектриком; изоляцией двумя p-n-переходами (triple-well процесс); контролем тока потребления узлов с перезапуском по аварийному росту потребления.
  • Разрушение кристаллической структуры полупроводника вследствие смещения атомов со своих мест под ударами высокоэнергетических частиц.
  • Изменение химического состава полупроводников вследствие ядерных реакций, индуцированных излучением.

Химическое действие ионизирующего излучения

Ионизирующее излучение может вызывать химические превращения вещества. Такие превращения изучает радиационная химия. Под действием ионизирующего излучения могут происходить такие превращения как например:

  • Разложение на простые вещества газов — углекислого газа, сернистого газа, сероводорода, хлороводорода, аммиака.
  • Разложение воды на кислород и водород с образованием некоторого количества перекиси водорода.
  • Радиационное разложение молекул кислорода и появление атомарного кислорода приводит к озонированию воздуха, из-за чего металлы на воздухе окисляются быстрее.
  • Превращение аллотропных модификаций в более устойчивые: белого фосфора в красный, белого олова в серое, алмаза в графит.
  • Полимеризация соединений, содержащих двойные и тройные связи.

Биологическое действие ионизирующих излучений

Разные типы ионизирующего излучения обладают разным разрушительным эффектом и разным способом воздействия на биологические ткани. Соответственно, одной и той же поглощённой дозе соответствует разная биологическая эффективность излучения. Поэтому для описания воздействия излучения на живые организмы вводят понятие относительной биологической эффективности излучения. Для заряженных частиц биологическая эффективность прямо связана с линейной передачей энергии данного типа частиц (средняя потеря энергии частицей на единицу длины пробега частицы в ткани).

Единицы измерения

Для учёта биологического эффекта поглощённой дозы была введена эквивалентная доза ионизирующего излучения, численно равная произведению поглощённой дозы на взвешивающий коэффициент излучения. Для рентгеновского, гамма- и бета-излучений коэффициент принят за 1. Для альфа-излучения и осколков ядер коэффициент 20. Нейтроны — 5…20 в зависимости от энергии. В системе СИ эффективная и эквивалентная доза измеряется в зивертах (русское обозначение: Зв; международное: Sv).

Ранее широко применялась единица измерения эквивалентной дозы бэр (от биологический эквивалент рентгена для гамма-излучения; русское обозначение: бэр; международное: rem). Первоначально единица определялась как доза ионизирующего излучения, производящего такое же биологическое действие, как и доза рентгеновского или гамма-излучения, равная 1 Р. После принятия системы СИ под бэром стали понимать единицу, равную 0,01 Дж/кг. 1 бэр = 0,01 Зв = 100 эрг.

Помимо биологической эффективности, необходимо учитывать проникающую способность излучений. Например, тяжёлые ядра атомов и альфа-частицы имеют крайне малую длину пробега в сколько-нибудь плотном веществе, поэтому радиоактивные альфа-источники опасны не при внешнем облучении, а лишь при попадании внутрь организма. Наоборот, гамма-излучение обладает значительной проникающей способностью.

Некоторые радиоактивные изотопы способны встраиваться в процесс обмена веществ живого организма, замещая стабильные элементы. Это приводит к удержанию и накоплению радиоактивного вещества непосредственно в живых тканях, что существенно увеличивает опасность контакта. Например, широко известны йод-131, изотопы стронция, плутония и т. п. Для характеристики этого явления используется понятие период полувыведения изотопа из организма.

Механизмы биологического воздействия

image
1. Физическая стадия. Перенос энергии излучения.
2. Физико-химическая стадия. Перераспределение избыточной энергии между возбуждёнными молекулами.
3. Химическая стадия. Взаимодействие активных продуктов друг с другом и с окружающими молекулами.

Прямое действие ионизирующих излучений — это прямое попадание ионизирующих частиц в биологические молекулярные структуры клеток и в жидкие (водные) среды организма.

Непрямое или косвенное действие — действие свободных радикалов, возникающих в результате ионизации, создаваемой излучением в жидких средах организма и клеток. Свободные радикалы вызывают нарушения целостности цепочек макромолекул (белков и нуклеиновых кислот), что может привести как к массовой гибели клеток, так и канцерогенезу и мутагенезу. Наиболее подвержены воздействию ионизирующего излучения активно делящиеся (эпителиальные, стволовые, также эмбриональные) клетки.

После действия излучения на организм в зависимости от дозы могут возникнуть детерминированные и стохастические радиобиологические эффекты. Например, порог появления симптомов острой лучевой болезни у человека составляет 1—2 Зв на всё тело.

В отличие от детерминированных, стохастические эффекты не имеют чёткого дозового порога проявления. С увеличением дозы облучения возрастает лишь частота проявления этих эффектов. Проявиться они могут как спустя много лет после облучения (злокачественные новообразования), так и в последующих поколениях (мутации).

Основным источником информации о стохастических эффектах воздействия ионизирующего излучения являются данные наблюдений за здоровьем людей, переживших атомные бомбардировки или радиационные аварии. Специалисты наблюдали 87 500 человек, переживших атомные бомбардировки. Средняя доза их облучения составила 240 миллизиверт. При этом прирост онкологических заболеваний за последующие годы составил 9 %. При дозах менее 100 миллизиверт различий между ожидаемой и наблюдаемой в реальности заболеваемостью никто в мире не установил.

Попадание излучения в клетки организма носит случайный, вероятностный характер. Критически повреждаются только те клетки, в которые попало ионизирующее излучение. При этом обычно, если клетка повреждена, то запускается механизм репарации ДНК. Если же в ДНК оказывается слишком много повреждений, которые невозможно нормально починить, то запускаются различные механизмы клеточной гибели (апоптоз, аутофагия и т.п.). Но иногда этот механизм не срабатывает, и такая клетка с поврежденной ДНК начинает делиться. В случае неконтролируемого роста таких тканей начинается развитие лейкозов и раковых опухолей. До сих пор окончательно не решен вопрос о том, существует ли безопасная доза для стохастических эффектов воздействия ионизирующего излучения. Согласно официально принятой линейной беспороговой концепции, такой абсолютно безопасной дозы нет. Тем не менее, в научной литературе приводятся доказательства того, что облучение в малых дозах снижает частоту развития злокачественных новообразований и стимулирует иммунную систему. Наименее чувствительны к радиации более простые организмы — прежде всего, одноклеточные организмы, включая бактерии. Например, тихоходки, выдерживают дозу радиации, которая более чем в тысячу раз превышает смертельную для человека. У них имеется специальный белок Dsup, который садится на молекулу ДНК и защищает ее от разнообразных повреждений. 

Основные источники и дозы облучения, которые человек получает за год

Радиационный фон происходит от множества источников, как естественных, так и искусственных. К ним относятся как космическое излучение, так и от (таких как радон и радий), а также искусственное медицинское рентгеновское излучение, глобальные выпадения в результате испытаний ядерного оружия и радиационных аварий.

Среднее годовое воздействие ионизирующего излучения на человека в миллизивертах (мЗв) в год
Источник излучения Мир США Япония Россия:c. 15—16 Замечание
Вдыхание воздуха 1,26 2,28 0,40 2,0 В основном от радона, зависит от накопления газа в помещении
Потребление еды и воды 0,29 0,28 0,40 0,17 (40K),
0,133 (пища),
0,038 (вода)
(К-40, С-14 и др. )
Внешнее облучение от радионуклидов земного происхождения 0,48 0,21 0,40 0,67 Зависит от почвы и строительных материалов
Космическое излучение 0,39 0,33 0,30 0,339 Зависит от высоты
Промежуточный итог (естественный) 2,40 3.10 1,50 3,36 Значительные группы населения получают 10–20 мЗв
Медицинское 0,60 3,00 2,30 0,62 Мировое значение не включает лучевую терапию;
значение для США — это в основном компьютерная томография и ядерная медицина.
Потребительские товары 0,13 сигареты, авиаперелёты, стройматериалы и т. д.
Атмосферные ядерные испытания 0,005 0,01 Пик 0,11 мЗв в 1963 году и с тех пор снижается;
уровень выше рядом с испытательными полигонами
Профессиональное воздействие 0,005 0,005 0,01 В среднем по миру только для рабочих 0,7 мЗв, в основном из-за радона в шахтах;
США в основном за счёт медицинских и авиационных работников.
Чернобыльская авария 0,002 0,01 0,006 (14 регионов) Пик 0,04 мЗв в 1986 году и с тех пор снижается;
уровень выше рядом со станцией
Ядерный топливный цикл 0,0002 0,001 До 0,02 мЗв возле объектов; не включает профессиональное облучение
Другой 0,003 Промышленность, безопасность, медицина, образование и исследования
Промежуточный итог (искусственный) 0,6 3,14 2.33
Общее 3,00 6,24 3,83 3,98 миллизиверт в год

Естественный радиационный фон в разных местах значительно различается. Во Франции, например, годовая доза естественного облучения составляет 5 мЗв, в Швеции — 6,3 мЗв, а на пляжах Гуарапари в Бразилии, годовой уровень радиации составляет 175 мЗв из-за высокого содержания тория в песке. Поскольку в кирпиче и бетоне в небольших дозах присутствуют радиоактивные элементы, средняя доза для человека возрастает ещё на 1,5 мЗв в год. Из-за выбросов тепловых электростанций, работающих на угле и при полётах на самолете человек получает до 4 мЗв в год. При медицинских диагностических процедурах (рентгеновских снимках и т.п.) человек получает ещё примерно 1,4 мЗв в год. Итого полученная человеком годовая доза может достигать 10 мЗв, но в среднем не превышает 5 мЗв. Радиоактивный фон не оказывает никакого заметного биологического эффекта на человека, если он не превышает 3 миллизиверт в год. Дозы до 10 миллизиверт считаются совершенно безопасными. Изменения появляются при облучении дозами порядка 10–100 миллизиверт, а проявления системных повреждений организма начинаются от 500 миллизиверт.

Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений

Нормирование осуществляется по санитарным правилам и нормативам СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». Устанавливаются дозовые пределы эффективной дозы для следующих категорий лиц:

  • персонал — лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б);
  • все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий в их производственной деятельности.

Основные пределы доз и допустимые уровни облучения персонала группы Б равны четверти значений для персонала группы А.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности (50 лет) 1000 мЗв, а для обычного населения за всю жизнь — 70 мЗв. Планируемое повышенное облучение допускается только для мужчин старше 30 лет при их добровольном письменном согласии после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья.

Применение ионизирующих излучений

Ионизирующие излучения применяются в различных отраслях:

В технике

  • Интроскопия (в том числе для досмотра багажа и людей в аэропортах).
  • Стерилизация медицинских инструментов, расходных материалов и продуктов питания.
  • «Вечные» люминесцентные источники света широко использовались в середине XX века в циферблатах приборов, подсветке специального оборудования, ёлочных игрушках, рыболовецких поплавках и тому подобном.
  • Датчики пожара (задымления).
  • Радиоизотопные сигнализаторы обледенения
  • Агрегаты (высоковольтные блоки) системы запуска авиадвигателей
  • Датчики и счётчики предметов на принципе перекрытия предметом узкого гамма- или рентгеновского луча.
  • Некоторые виды изотопных генераторов электроэнергии. См. [англ.].
  • Ионизация воздуха (например, для борьбы с пылью в прецизионной оптике или облегчения пробоя в автомобильных свечах зажигания).
  • Нейтронно-трансмутационное легирование полупроводников.

В медицине

  • Для получения картины внутренних органов и скелета используются рентгенография, рентгеноскопия, компьютерная томография.
  • Для лечения опухолей и других патологических очагов используют лучевую терапию: облучение гамма-квантами, рентгеном, электронами, тяжёлыми ядерными частицами, такими как протоны, тяжёлые ионы, отрицательные π-мезоны и нейтроны разных энергий.
  • Введение в организм радиофармацевтических препаратов, как с лечебными, так и с целями.

В аналитической химии

  • Радиоактивационный анализ путём бомбардировки нейтронами и анализа характера и спектра наведённой радиоактивности.
  • Анализ веществ с использованием спектров поглощения, испускания или рассеяния гамма- и рентгеновских лучей. См. рентгеноспектральный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ.
  • Анализ веществ с использованием обратного рассеяния бета-частиц.

В нанотехнологиях

  • Ионно-трековая технология

Знак радиационной опасности

image
Радиоактивно
image
Новый знак радиационной опасности

Международный условный знак радиационной опасности («трилистник», «вентилятор») имеет форму трёх секторов шириной 60°, расставленных на 120° друг относительно друга, с небольшим кругом в центре. Выполняется чёрным цветом на жёлтом фоне.

В таблице символов Юникод есть символ знака радиационной опасности — ☢ (U+0x2622).

В 2007 году был принят новый знак радиационной опасности, в котором «трилистник» дополнен знаками «смертельно»череп с костями») и «уходи!» (силуэт бегущего человека и указывающая стрелка). Новый знак призван стать более понятным для тех, кто не знаком со значением традиционного «трилистника».

Некоторые учёные пытаются разработать систему долгосрочных предупреждений о ядерных отходах, которая была бы понятна людям и через тысячи лет.

Фон ионизирующего излучения

Фон ионизирующего излучения (или радиационный фон) — суммарное излучение от природных и техногенных источников.

В России радиационный мониторинг окружающей среды осуществляют федеральная служба Росгидромет и государственная корпорация Росатом. На международном уровне сбором информации и оценкой влияния радиоактивного излучения на человека и окружающую среду занимается Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) при Организации объединённых наций.

Основными составляющими естественного (природного) радиационного фона являются космические лучи и излучение от радионуклидов земного происхождения, повсеместно содержащихся в земной коре.

Согласно данным НКДАР среднемировая мощность эффективной дозы от действия космических лучей (включая вторичное нейтронное излучение) на поверхности земли вне укрытий составляет 0,036 мкЗв/ч. С увеличением высоты над уровнем моря это значение существенно меняется и в зоне полётов гражданской авиации (9—12 км) может составлять 5—8 мкЗв/ч. Исходя из этого эффективная доза от действия космических лучей при трансатлантическом перелёте из Европы в Северную Америку достигает 30—45 мкЗв. Кроме того мощность дозы рассматриваемого излучения зависит от геомагнитной широты и состояния 11-летнего цикла солнечной активности. Вклад каждого из двух факторов в мощность дозы излучения составляет около 10 % .

Второй существенной составляющей естественного радиационного фона является γ-излучение от радионуклидов земного происхождения таких как 40K и продуктов распада урана-238 и тория-232 (226Th, 228Ac, 214Pb, 214Bi). Средняя мощность эффективной дозы от внешнего облучения этими радионуклидами в зависимости от региона находится в диапазоне от 0,030 до 0,068 мкЗв/ч. Как исключения, в мире имеются регионы с повышенным естественным радиационным фоном, обусловленным наличием монацитового песка с большим содержанием тория (города Гуарапари в Бразилии, Янцзян в Китае, штаты Керала и Тамилнад в Индии, дельта Нила в Египте), вулканическими почвами (штат Минас-Жерайс в Бразилии, остров Ниуэ в Тихом океане) или наличием радия-226 в пресной воде (город Рамсар в Иране).

По данным Росгидромета на территории Российской Федерации мощность экспозиционной дозы γ-излучения (МЭД) находится в основном в пределах колебаний естественного радиационного фона (9—16 мкР/ч).

Превышение значений МЭД зафиксировано на загрязнённых после аварии на ЧАЭС территориях в Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях России в диапазоне 19—25 мкР/ч. Примерно такие же значения в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, а также в Гомельской, Брестской и Минской областях Белоруссии. В 100-км зонах радиохимических предприятий и АЭС наблюдаются кратковременные повышения МЭД до 20 мкР/ч, однако среднегодовые значения находятся в пределах колебания фона — 9—14 мкР/ч.

Средняя годовая эффективная доза, получаемая человеком и обусловленная природными факторами, составляет 2400 мкЗв, в эту цифру кроме внешнего облучения от источников рассмотренных выше, входит внутренне облучение от радионуклидов попадающих в организм человека с воздухом, пищей и водой (суммарно 1500 мкЗв). В последнее время техногенное облучение в развитых странах приближается к вкладу от естественных источников. При этом доза от медицинских исследований и терапии с использованием источников ионизирующего излучения составляет 95 % всего антропогенного радиационного воздействия на человека.

См. также

  • Лучевая терапия
  • Радиофобия
  • Радиобиология
  • Острая лучевая болезнь
  • Хроническая лучевая болезнь
  • Канцерогенез и малигнизация
  • Сестра Бландина, немецкая католическая монахиня, медсестра, одна из первых жертв рукотворных ионизирующих излучений.

Примечания

Комментарии

  1. Для сопоставления измеренных величин экспозиционной дозы с эффективной дозой, приведённой в трудах НКДАР, следует использовать следующие коэффициенты: коэффициент соответствия экспозиционной дозы поглощённой дозе 1 Р = 0,873 рад (в воздухе); коэффициент 0,01 перевода из внесистемной единицы Рад в единицу СИ грей; принятый НКДАР коэффициент 0,7 перехода от поглощённой дозы в воздухе к эффективной дозе, получаемой человеком .

Источники

  1. Гусев Н. Г., Климанов В. А., Машкович В. П., Суворов А. П. Защита от ионизирующих излучений. В 2-х томах. — M.: Энергоатомиздат, 1989.
  2. Ионизирующие излучения и их измерения. Термины и понятия. М.: Стандартинформ, 2006.
  3. Моисеев А. А., Иванов В. И. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М.: Атомиздат, 1974.
  4. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Минздрав России, 2009.
  5. Обеспечение жизнедеятельности людей в чрезвычайных ситуациях. Выпуск 1: Чрезвычайные ситуации и их поражающие факторы. — СПб.: Образование; Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. — 1992.
  6. Becquerel H. Sur les radiations émises par phosphorescence // [англ.]. — 1896. — Т. 122. — С. 420—421. Архивировано 4 сентября 2017 года.
  7. Becquerel H. Sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents (фр.) // [англ.]. — 1896. — Vol. 122. — P. 501—503. Архивировано 26 июля 2024 года.
  8. Зигбан К. (ред.) Альфа-, бета- и гамма-спектроскопия. Пер. с англ. М.: Атомиздат, 1969.
  9. Волков Н. Г., Христофоров В. А., Ушакова Н. П. Методы ядерной спектрометрии. М. Энергоатомиздат, 1990.
  10. Абрамов А. И., Казанский Ю. А., Матусевич Е. С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1985.
  11. Полупроводниковые детекторы. Дата обращения: 2 октября 2013. Архивировано 28 декабря 2013 года.
  12. Главный редактор А. М. Прохоров. Рентген // Физический энциклопедический словарь. — Советская энциклопедия. — М., 1983. // Физическая энциклопедия
  13. Архивированная копия. Дата обращения: 8 августа 2013. Архивировано 10 октября 2013 года.
  14. Микроэлектроника для космоса и военных. Дата обращения: 26 февраля 2015. Архивировано 26 февраля 2015 года.
  15. Физика радиационных эффектов, влияющих на электронику в космосе. Дата обращения: 26 февраля 2015. Архивировано 26 февраля 2015 года.
  16. Популярные заблуждения про радиационную стойкость микросхем. Дата обращения: 21 мая 2019. Архивировано 21 мая 2019 года.
  17. COSMIC MISHAPS: HOW COSMIC RAYS CAN DISRUPT YOUR DESIGN. Дата обращения: 24 апреля 2020. Архивировано 7 августа 2021 года.
  18. Радиационная химия // Энциклопедический словарь юного химика. 2-е изд. / Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо. — М.: Педагогика, 1990. — С. 200. — ISBN 5-7155-0292-6.
  19. Curie P., Curie M. Effets chimiques produits par les rayons de Becquerel (фр.) // [англ.] : magazine. — 1899. — Vol. 129. — P. 823—825. Архивировано 16 февраля 2016 года.
  20. Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин. Словарь-справочник. — М.: Издательство стандартов, 1990. — С. 26. — 240 с. — ISBN 5-7050-0118-5.
  21. Кудряшов Ю.Б. Радиационная биофизика. — Москва: Физматлит, 2004. — С. 136.
  22. International Commission on Radiological Protection. Publication 60: Recommendations of the International Commission on Radiological Protection.
  23. Т.Батенёва. Облучение Японией
  24. Радиация: яд или лекарство
  25. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and effects of ionizing radiation. — New York : United Nations, 2008. — P. 4. — ISBN 978-92-1-142274-0. Архивная копия от 16 июля 2019 на Wayback Machine Источник. Дата обращения: 20 ноября 2022. Архивировано 16 июля 2019 года.
  26. Ionizing radiation exposure of the population of the United States. — Bethesda, Md. : National Council on Radiation Protection and Measurements. — ISBN 978-0-929600-98-7. Архивная копия от 2 февраля 2014 на Wayback Machine Источник. Дата обращения: 20 ноября 2022. Архивировано 2 февраля 2014 года.
  27. Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology of Japan «Radiation in environment» Архивировано 22 марта 2011 года. retrieved 2011-6-29
  28. Информационный сборник: «Дозы облучения населения Российской Федерации в 2019 году Архивная копия от 23 апреля 2021 на Wayback Machine».- СПб.: НИИРГ имени проф. Рамзаева Архивная копия от 23 апреля 2021 на Wayback Machine, 2020. 15-16 — 70 с.
  29. Радиация вокруг нас
  30. Какую среднюю дозу радиации человек получает за год и откуда она берется?
  31. Производство бета-вольтаических элементов питания. Дата обращения: 13 июня 2015. Архивировано из оригинала 16 июня 2015 года.
  32. Российская ядерная батарейка. Дата обращения: 13 июня 2015. Архивировано из оригинала 15 июня 2015 года.
  33. BetaBatt, Inc. Direct Energy Conversion Technology. Дата обращения: 29 декабря 2012. Архивировано 30 января 2013 года.
  34. Technology Overview. Дата обращения: 21 мая 2013. Архивировано 16 июня 2013 года.
  35. Polonium Alloy for Spark Plug Electrodes | Browse Journal - Journal of Applied Physics. Дата обращения: 3 января 2013. Архивировано 5 января 2013 года.
  36. Обратное рассеяние электронов. Дата обращения: 29 декабря 2012. Архивировано 1 сентября 2007 года.
  37. Pandora's Box: How and Why to Communicate 10,000 Years into the Future (англ.). Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Дата обращения: 28 февраля 2020. Архивировано 28 февраля 2020 года.
  38. РМГ 78-2005 ГСИ. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения. — М. : Стандартинформ, 2006. — 20 с.
  39. Машкович В.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучений : Справочник. — 4-е изд. — М. : Энергоатомиздат, 1995. — С. 110—112. — 496 с.
  40. Постановление № 639 от 10 июля 2014 г. «О государственном мониторинге радиационной обстановки на территории Российской Федерации». Дата обращения: 10 июня 2017. Архивировано 24 сентября 2017 года.
  41. UNSCEAR Report, 2000, p. 84.
  42. UNSCEAR Report, 2000, pp. 87,113.
  43. UNSCEAR Report, 2000, p. 88.
  44. UNSCEAR Report, 2000, p. 86.
  45. UNSCEAR Report, 2000, p. 89.
  46. Козлов, 1991, p. 91.
  47. UNSCEAR Report, 2000, pp. 92—93, 116.
  48. UNSCEAR Report, 2000, pp. 91, 121.
  49. Росгидромет, ФГБУ «НПО „Тайфун“». Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2016 году : Ежегодник. — Обнинск, 2017. — С. 36. — 398 с.
  50. Росгидромет, ФГБУ «НПО „Тайфун“». Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2016 году : Ежегодник. — Обнинск, 2017. — С. 13. — 398 с.
  51. Машкович В.П., Кудрявцева А.В. Защита от ионизирующих излучений : Справочник. — 4-е изд. — М. : Энергоатомиздат, 1995. — С. 27. — 496 с.
  52. Голубев Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений : Для студентов вузов. — 4-е изд. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — С. 80. — 464 с.
  53. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации Архивная копия от 2 ноября 2013 на Wayback Machine Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879.
  54. Международный документ МОЗМ D2. Узаконенные (официально допущенные к применению) единицы измерений. Приложение A. Дата обращения: 11 июня 2017. Архивировано 14 октября 2013 года.
  55. UNSCEAR Report, 2000, p. 92.
  56. UNSCEAR Report, 2000, p. 5.
  57. Радиационная защита в медицине. Публикация 105 МКРЗ. — 2011. — С. 17—18. — 66 с.

Литература

  • РМГ 78-2005. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и понятия. М.: Стандартинформ, 2006.
  • United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION. UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly : [англ.]. — 2000. — Vol. I. — 654 p.
  • Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. — 4-е изд. — М. : Энергоатомиздат, 1991. — 352 с. — ISBN 5-283-03063-6.
  • Биологическое действие ионизирующих излучений // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.

Ссылки

  • Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации //Росгидромет
  • Радиационная обстановка на территории Российской Федерации
  • Радиационный фон Санкт-Петербурга в разрезе районов города с 2014 года по данным ГГУП Минерал
  • Радиационная обстановка на предприятиях Росатома
  • Публикации Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР) (англ.)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ионизирующее излучение, Что такое Ионизирующее излучение? Что означает Ионизирующее излучение?

Zapros Radiaciya perenapravlyaetsya syuda sm takzhe drugie znacheniya Ionizi ruyushee izluche nie netochnyj sinonim s bolee shirokim znacheniem radia ciya potoki fotonov i drugih elementarnyh chastic ili atomnyh yader sposobnye ionizirovat veshestvo Znak radiacionnoj opasnosti K ioniziruyushemu izlucheniyu ne otnosyatsya vidimyj svet i ultrafioletovoe izluchenie kotorye v otdelnyh sluchayah mogut ionizirovat veshestvo Infrakrasnoe izluchenie i izluchenie radiodiapazonov ne yavlyayutsya ioniziruyushimi poskolku ih energii nedostatochno dlya ionizacii atomov i molekul v osnovnom sostoyanii IstoriyaKraski s ispolzovaniem uranovyh i drugih radioaktivnyh materialov primenyalis eshe zadolgo do nachala nashej ery no ispuskaemoe imi ioniziruyushee izluchenie bylo tak neznachitelno chto ego ne mogli zametit Pervym obnaruzhennym vidom ioniziruyushego izlucheniya stali katodnye luchi potoki elektronov uskoryaemyh v vakuumnoj trubke vysokim napryazheniem otkrytye v 1860 h godah Zatem byli otkryty rentgenovskie luchi Vilgelm Rentgen 1895 V 1896 godu Anri Bekkerel obnaruzhil eshyo odin vid ioniziruyushego izlucheniya nevidimye luchi ispuskaemye uranom prohodyashie skvoz plotnoe neprozrachnoe veshestvo i zasvechivayushie fotoemulsiyu v sovremennoj terminologii gamma izluchenie V rezultate dalnejshego issledovaniya yavleniya radioaktivnosti bylo obnaruzheno Ernest Rezerford 1899 chto v rezultate radioaktivnogo raspada ispuskayutsya alfa beta i gamma luchi razlichayushiesya po ryadu svojstv v chastnosti po elektricheskomu zaryadu Vposledstvii byli obnaruzheny i drugie vidy ioniziruyushej radiacii voznikayushie pri radioaktivnom raspade yader pozitrony konversionnye i ozhe elektrony nejtrony protony oskolki deleniya klastery lyogkie yadra ispuskaemye pri klasternom raspade V 1911 1912 godah byli otkryty kosmicheskie luchi Priroda ioniziruyushego izlucheniyaNaibolee znachimy sleduyushie tipy ioniziruyushego izlucheniya Korotkovolnovoe elektromagnitnoe izluchenie potok fotonov vysokih energij rentgenovskoe izluchenie gamma izluchenie Potoki chastic beta chastic elektronov i pozitronov nejtronov protonov myuonov i drugih elementarnyh chastic ionov v tom chisle alfa chastic oskolkov deleniya voznikayushih pri delenii yader klasterov lyogkih yader ispuskaemyh pri klasternom raspade Istochniki ioniziruyushego izlucheniyaPrirodnye istochniki ioniziruyushego izlucheniya Spontannyj radioaktivnyj raspad radionuklidov Termoyadernye reakcii naprimer na Solnce Inducirovannye yadernye reakcii v rezultate popadaniya v yadro vysokoenergetichnyh elementarnyh chastic ili sliyaniya yader Kosmicheskie luchi Iskusstvennye istochniki ioniziruyushego izlucheniya Iskusstvennye radionuklidy Yadernye reaktory Uskoriteli elementarnyh chastic generiruyut potoki zaryazhennyh ili nejtralnyh chastic a takzhe tormoznoe sinhrotronnoe i perehodnoe fotonnoe izlucheniya Rentgenovskij apparat kak raznovidnost uskoritelej generiruet tormoznoe i harakteristicheskoe rentgenovskoe izluchenie Navedyonnaya radioaktivnost Mnogie stabilnye atomy v rezultate oblucheniya i sootvetstvuyushej inducirovannoj yadernoj reakcii prevrashayutsya v nestabilnye izotopy V rezultate takogo oblucheniya stabilnoe veshestvo stanovitsya radioaktivnym prichyom tip vtorichnogo ioniziruyushego izlucheniya budet otlichatsya ot pervonachalnogo oblucheniya Naibolee yarko takoj effekt proyavlyaetsya posle nejtronnogo oblucheniya Tipichnym primerom yavlyaetsya kobalt kotoryj v prirode nahoditsya tolko v vide odnogo stabilnogo izotopa kobalta 59 Ego sechenie zahvata teplovyh nejtronov vysokoe i on legko stanovitsya radioaktivnym kobaltom 60 imeyushim period poluraspada okolo 5 let Prirodnoe zhelezo soderzhit izotop zhelezo 54 kotoryj zahvatyvaya nejtron stanovitsya otnositelno dolgozhivushim period poluraspada chut bolshe 2 5 let zhelezom 55 izluchayushim harakteristicheskoe rentgenovskoe izluchenie i ozhe elektrony v processe elektronnogo zahvata V to zhe vremya obluchenie veshestva rentgenovskimi luchami i nizkoenergetichnymi nizhe neskolkih MeV gamma kvantami i beta chasticami ne privodit k navedyonnoj radioaktivnosti poskolku ih energii nedostatochno dlya yadernyh reakcij prevrashayushih stabilnye yadra v radioaktivnye Cepochka yadernyh prevrashenij V processe yadernogo raspada ili sinteza voznikayut novye nuklidy kotorye takzhe mogut byt nestabilny V rezultate voznikaet cepochka yadernyh prevrashenij Kazhdoe prevrashenie imeet svoyu veroyatnost i svoj nabor ioniziruyushih izluchenij V rezultate intensivnost i harakter izluchenij radioaktivnogo istochnika mozhet znachitelno menyatsya so vremenem Izmerenie ioniziruyushih izluchenijMetody izmereniya Sm takzhe Dozimetr i Detektor elementarnyh chastic Istoricheski pervymi datchikami ioniziruyushego izlucheniya byli himicheskie svetochuvstvitelnye materialy ispolzuemye v fotografii Ioniziruyushie izlucheniya zasvechivali fotoplastinku pomeshyonnuyu v svetonepronicaemyj konvert Odnako ot nih bystro otkazalis iz za dlitelnosti i zatratnosti processa slozhnosti proyavki i nizkoj informativnosti V kachestve datchikov ioniziruyushego izlucheniya v bytu i promyshlennosti naibolshee rasprostranenie poluchili dozimetry na baze schyotchikov Gejgera Schyotchik Gejgera gazorazryadnyj pribor v kotorom ionizaciya gaza izlucheniem prevrashaetsya v elektricheskij tok mezhdu elektrodami Kak pravilo takie pribory korrektno registriruyut tolko gamma izluchenie Nekotorye pribory snabzhayutsya specialnym filtrom preobrazuyushim beta izluchenie v gamma kvanty za schyot tormoznogo izlucheniya Schyotchiki Gejgera ploho selektiruyut izlucheniya po energii dlya etogo ispolzuyut druguyu raznovidnost gazorazryadnogo schyotchika t n proporcionalnyj schyotchik Sushestvuyut poluprovodnikovye datchiki ioniziruyushego izlucheniya Princip ih dejstviya analogichen gazorazryadnym priboram s tem otlichiem chto ioniziruetsya obyom poluprovodnika mezhdu dvumya elektrodami V prostejshem sluchae eto obratnosmeshennyj poluprovodnikovyj diod Dlya maksimalnoj chuvstvitelnosti takie detektory imeyut znachitelnye razmery Shirokoe primenenie v nauke poluchili scintillyatory Eti pribory preobrazuyut energiyu izlucheniya v vidimyj svet za schyot poglosheniya izlucheniya v specialnom veshestve Vspyshka sveta registriruetsya fotoelektronnym umnozhitelem Scintillyatory horosho razdelyayut izluchenie po energiyam Dlya issledovaniya potokov elementarnyh chastic primenyayut mnozhestvo drugih metodov pozvolyayushih polnee issledovat ih svojstva naprimer puzyrkovaya kamera kamera Vilsona Edinicy izmereniya Effektivnost vzaimodejstviya ioniziruyushego izlucheniya s veshestvom zavisit ot tipa izlucheniya energii chastic i secheniya vzaimodejstviya obluchaemogo veshestva Vazhnye pokazateli vzaimodejstviya ioniziruyushego izlucheniya s veshestvom linejnaya peredacha energii LPE pokazyvayushaya kakuyu energiyu izluchenie peredayot srede na edinice dliny probega pri edinichnoj plotnosti veshestva pogloshyonnaya doza izlucheniya pokazyvayushaya kakaya energiya izlucheniya pogloshaetsya v edinice massy veshestva V Mezhdunarodnoj sisteme edinic SI edinicej pogloshyonnoj dozy yavlyaetsya grej russkoe oboznachenie Gr mezhdunarodnoe Gy chislenno ravnyj pogloshyonnoj energii v 1 Dzh na 1 kg massy veshestva Inogda vstrechaetsya ustarevshaya vnesistemnaya edinica rad russkoe oboznachenie rad mezhdunarodnoe rad doza sootvetstvuyushaya pogloshyonnoj energii 100 erg na 1 gramm veshestva 1 rad 0 01 Gr Ne sleduet putat pogloshyonnuyu dozu s ekvivalentnoj dozoj Takzhe shiroko primenyaetsya ustarevshee ponyatie ekspozicionnaya doza izlucheniya velichina pokazyvayushaya kakoj zaryad sozdayot fotonnoe gamma ili rentgenovskoe izluchenie v edinice obyoma vozduha Dlya etogo obychno ispolzuyut vnesistemnuyu edinicu ekspozicionnoj dozy rentgen russkoe oboznachenie R mezhdunarodnoe R doza fotonnogo izlucheniya obrazuyushego iony s zaryadom v 1 ed zaryada SGSE 1 3 10 9kulon v 1 sm vozduha V sisteme SI ispolzuetsya edinica kulon na kilogramm russkoe oboznachenie Kl kg mezhdunarodnoe C kg 1 Kl kg 3876 R 1 R 2 57976 10 4 Kl kg Aktivnost radioaktivnogo istochnika ioniziruyushego izlucheniya opredelyaetsya kak srednee kolichestvo raspadov yader v edinicu vremeni Sootvetstvuyushaya edinica v sisteme SI bekkerel russkoe oboznachenie Bk mezhdunarodnoe Bq oboznachaet kolichestvo raspadov v sekundu Primenyaetsya takzhe vnesistemnaya edinica kyuri russkoe oboznachenie Ki mezhdunarodnoe Ci 1 Ki 3 7 1010 Bk Pervonachalnoe opredelenie etoj edinicy sootvetstvovalo aktivnosti 1 g radiya 226 Korpuskulyarnoe ioniziruyushee izluchenie takzhe harakterizuetsya kineticheskoj energiej chastic Dlya izmereniya etogo parametra naibolee rasprostranena vnesistemnaya edinica elektronvolt russkoe oboznachenie eV mezhdunarodnoe eV Kak pravilo radioaktivnyj istochnik generiruet chasticy s opredelyonnym spektrom energij Datchiki izluchenij takzhe imeyut neravnomernuyu chuvstvitelnost po energii chastic Svojstva ioniziruyushih izluchenijAlfa izluchenie predstavlyaet soboj potok alfa chastic yader geliya 4 Alfa chasticy rozhdayushiesya pri radioaktivnom raspade mogut byt legko ostanovleny listom bumagi Beta izluchenie eto potok elektronov voznikayushih pri beta raspade dlya zashity ot beta chastic energiej do 1 MeV dostatochno alyuminievoj plastiny tolshinoj v neskolko millimetrov Gamma izluchenie obladaet gorazdo bolshej pronikayushej sposobnostyu poskolku sostoit iz vysokoenergichnyh fotonov ne obladayushih zaryadom dlya zashity effektivny tyazhyolye elementy svinec i t d pogloshayushie MeV nye fotony v sloe tolshinoj neskolko sm vseh vidov ioniziruyushego izlucheniya zavisit ot energii Po mehanizmu vzaimodejstviya s veshestvom vydelyayut neposredstvenno potoki zaryazhennyh chastic i kosvenno ioniziruyushee izluchenie potoki nejtralnyh elementarnyh chastic fotonov i nejtronov Po mehanizmu obrazovaniya pervichnoe rozhdyonnoe v istochnike i vtorichnoe obrazovannoe v rezultate vzaimodejstviya izlucheniya drugogo tipa s veshestvom ioniziruyushee izluchenie Energiya chastic ioniziruyushego izlucheniya lezhit v diapazone ot neskolkih soten elektronvolt rentgenovskoe izluchenie beta izluchenie nekotoryh radionuklidov do 1015 1020 i vyshe elektronvolt protony kosmicheskogo izlucheniya dlya kotoryh ne obnaruzheno verhnego predela po energii i pronikayushaya sposobnost silno razlichayutsya ot mikrometrov v alfa izluchenie radionuklidov oskolki deleniya do mnogih kilometrov vysokoenergeticheskie myuony kosmicheskih luchej Vozdejstvie na konstrukcionnye materialy Dlitelnoe vozdejstvie korpuskulyarnyh izluchenij ili fotonnyh izluchenij sverhvysokih energij mozhet sushestvenno izmenyat svojstva konstrukcionnyh materialov Izucheniem etih izmenenij zanimaetsya inzhenernaya disciplina radiacionnoe materialovedenie Razdel fiziki zanimayushijsya issledovaniem povedeniya tvyordyh tel pod oblucheniem poluchil nazvanie radiacionnaya fizika tvyordogo tela Naibolee znachimymi tipami radiacionnyh povrezhdenij yavlyaetsya razrushenie kristallicheskoj reshyotki vsledstvie vybivaniya atomov iz uzlov ionizaciya dielektrikov izmenenie himicheskogo sostava veshestv vsledstvie yadernyh reakcij Uchyot radiacionnyh povrezhdenij inzhenernyh konstrukcij naibolee aktualen dlya yadernyh reaktorov i poluprovodnikovoj elektroniki rasschitannoj na rabotu v usloviyah radiacii Vozdejstvie na poluprovodniki Sovremennye poluprovodnikovye tehnologii chuvstvitelny k ioniziruyushej radiacii Tem ne menee oni shiroko primenyayutsya v voennoj i kosmicheskoj tehnike v yadernoj industrii Pri etom ispolzuetsya ryad tehnologicheskih shemotehnicheskih i programmnyh reshenij umenshayushih posledstviya radiacionnogo vozdejstviya Osnovnye tipy radiacionnyh povrezhdenij privodyashih k razovym ili neobratimym otkazam poluprovodnikovyh priborov Nakoplenie elektricheskogo zaryada v dielektrikah vsledstvie ionizacii Privodit k smesheniyu poroga otkryvaniya polevyh tranzistorov i dolgovremennomu otkazu Umenshenie topologicheskih norm uvelichivaet stojkost k takogo tipa povrezhdeniyam Stekanie zaryada v EEPROM i Flash pamyati vsledstvie ionizacii dielektrika karmana Privodit k potere dannyh Boryutsya rezervirovaniem izbytochnym kodirovaniem i ispolzovaniem drugih vidov pamyati Fotoeffekt na p n perehodah analogichno solnechnym batareyam Uvelichivaet parazitnye utechki i lozhnye signaly Dlya borby s etim yavleniem ispolzuyutsya specialnye tehnologii naprimer izolyaciya komponentov dielektrikom Kosmicheskie tyazhyolye zaryazhennye chasticy TZCh vysokih energij ili moshnye izlucheniya inoj prirody ioniziruya atomy rozhdayut v poluprovodnike lavinu elektronov Eto mozhet privodit k izmeneniyu sostoyaniya cifrovyh shem i moshnym pomeham v analogovyh shemah V hudshem sluchae k proboyu izolyatorov ili tiristornomu zashyolkivaniyu priborov s izolyaciej p n perehodom S poslednim boryutsya izolyaciej dielektrikom izolyaciej dvumya p n perehodami triple well process kontrolem toka potrebleniya uzlov s perezapuskom po avarijnomu rostu potrebleniya Razrushenie kristallicheskoj struktury poluprovodnika vsledstvie smesheniya atomov so svoih mest pod udarami vysokoenergeticheskih chastic Izmenenie himicheskogo sostava poluprovodnikov vsledstvie yadernyh reakcij inducirovannyh izlucheniem Himicheskoe dejstvie ioniziruyushego izlucheniya Ioniziruyushee izluchenie mozhet vyzyvat himicheskie prevrasheniya veshestva Takie prevrasheniya izuchaet radiacionnaya himiya Pod dejstviem ioniziruyushego izlucheniya mogut proishodit takie prevrasheniya kak naprimer Razlozhenie na prostye veshestva gazov uglekislogo gaza sernistogo gaza serovodoroda hlorovodoroda ammiaka Razlozhenie vody na kislorod i vodorod s obrazovaniem nekotorogo kolichestva perekisi vodoroda Radiacionnoe razlozhenie molekul kisloroda i poyavlenie atomarnogo kisloroda privodit k ozonirovaniyu vozduha iz za chego metally na vozduhe okislyayutsya bystree Prevrashenie allotropnyh modifikacij v bolee ustojchivye belogo fosfora v krasnyj belogo olova v seroe almaza v grafit Polimerizaciya soedinenij soderzhashih dvojnye i trojnye svyazi Biologicheskoe dejstvie ioniziruyushih izluchenijSm takzhe Doza izlucheniya i Obluchenie Raznye tipy ioniziruyushego izlucheniya obladayut raznym razrushitelnym effektom i raznym sposobom vozdejstviya na biologicheskie tkani Sootvetstvenno odnoj i toj zhe pogloshyonnoj doze sootvetstvuet raznaya biologicheskaya effektivnost izlucheniya Poetomu dlya opisaniya vozdejstviya izlucheniya na zhivye organizmy vvodyat ponyatie otnositelnoj biologicheskoj effektivnosti izlucheniya Dlya zaryazhennyh chastic biologicheskaya effektivnost pryamo svyazana s linejnoj peredachej energii dannogo tipa chastic srednyaya poterya energii chasticej na edinicu dliny probega chasticy v tkani Edinicy izmereniya Dlya uchyota biologicheskogo effekta pogloshyonnoj dozy byla vvedena ekvivalentnaya doza ioniziruyushego izlucheniya chislenno ravnaya proizvedeniyu pogloshyonnoj dozy na vzveshivayushij koefficient izlucheniya Dlya rentgenovskogo gamma i beta izluchenij koefficient prinyat za 1 Dlya alfa izlucheniya i oskolkov yader koefficient 20 Nejtrony 5 20 v zavisimosti ot energii V sisteme SI effektivnaya i ekvivalentnaya doza izmeryaetsya v zivertah russkoe oboznachenie Zv mezhdunarodnoe Sv Ranee shiroko primenyalas edinica izmereniya ekvivalentnoj dozy ber ot biologicheskij ekvivalent rentgena dlya gamma izlucheniya russkoe oboznachenie ber mezhdunarodnoe rem Pervonachalno edinica opredelyalas kak doza ioniziruyushego izlucheniya proizvodyashego takoe zhe biologicheskoe dejstvie kak i doza rentgenovskogo ili gamma izlucheniya ravnaya 1 R Posle prinyatiya sistemy SI pod berom stali ponimat edinicu ravnuyu 0 01 Dzh kg 1 ber 0 01 Zv 100 erg g Pomimo biologicheskoj effektivnosti neobhodimo uchityvat pronikayushuyu sposobnost izluchenij Naprimer tyazhyolye yadra atomov i alfa chasticy imeyut krajne maluyu dlinu probega v skolko nibud plotnom veshestve poetomu radioaktivnye alfa istochniki opasny ne pri vneshnem obluchenii a lish pri popadanii vnutr organizma Naoborot gamma izluchenie obladaet znachitelnoj pronikayushej sposobnostyu Nekotorye radioaktivnye izotopy sposobny vstraivatsya v process obmena veshestv zhivogo organizma zameshaya stabilnye elementy Eto privodit k uderzhaniyu i nakopleniyu radioaktivnogo veshestva neposredstvenno v zhivyh tkanyah chto sushestvenno uvelichivaet opasnost kontakta Naprimer shiroko izvestny jod 131 izotopy stronciya plutoniya i t p Dlya harakteristiki etogo yavleniya ispolzuetsya ponyatie period poluvyvedeniya izotopa iz organizma Mehanizmy biologicheskogo vozdejstviya Sm takzhe Radiobiologiya i Porog dozy 1 Fizicheskaya stadiya Perenos energii izlucheniya 2 Fiziko himicheskaya stadiya Pereraspredelenie izbytochnoj energii mezhdu vozbuzhdyonnymi molekulami 3 Himicheskaya stadiya Vzaimodejstvie aktivnyh produktov drug s drugom i s okruzhayushimi molekulami Pryamoe dejstvie ioniziruyushih izluchenij eto pryamoe popadanie ioniziruyushih chastic v biologicheskie molekulyarnye struktury kletok i v zhidkie vodnye sredy organizma Nepryamoe ili kosvennoe dejstvie dejstvie svobodnyh radikalov voznikayushih v rezultate ionizacii sozdavaemoj izlucheniem v zhidkih sredah organizma i kletok Svobodnye radikaly vyzyvayut narusheniya celostnosti cepochek makromolekul belkov i nukleinovyh kislot chto mozhet privesti kak k massovoj gibeli kletok tak i kancerogenezu i mutagenezu Naibolee podverzheny vozdejstviyu ioniziruyushego izlucheniya aktivno delyashiesya epitelialnye stvolovye takzhe embrionalnye kletki Posle dejstviya izlucheniya na organizm v zavisimosti ot dozy mogut vozniknut determinirovannye i stohasticheskie radiobiologicheskie effekty Naprimer porog poyavleniya simptomov ostroj luchevoj bolezni u cheloveka sostavlyaet 1 2 Zv na vsyo telo V otlichie ot determinirovannyh stohasticheskie effekty ne imeyut chyotkogo dozovogo poroga proyavleniya S uvelicheniem dozy oblucheniya vozrastaet lish chastota proyavleniya etih effektov Proyavitsya oni mogut kak spustya mnogo let posle oblucheniya zlokachestvennye novoobrazovaniya tak i v posleduyushih pokoleniyah mutacii Osnovnym istochnikom informacii o stohasticheskih effektah vozdejstviya ioniziruyushego izlucheniya yavlyayutsya dannye nablyudenij za zdorovem lyudej perezhivshih atomnye bombardirovki ili radiacionnye avarii Specialisty nablyudali 87 500 chelovek perezhivshih atomnye bombardirovki Srednyaya doza ih oblucheniya sostavila 240 millizivert Pri etom prirost onkologicheskih zabolevanij za posleduyushie gody sostavil 9 Pri dozah menee 100 millizivert razlichij mezhdu ozhidaemoj i nablyudaemoj v realnosti zabolevaemostyu nikto v mire ne ustanovil Popadanie izlucheniya v kletki organizma nosit sluchajnyj veroyatnostnyj harakter Kriticheski povrezhdayutsya tolko te kletki v kotorye popalo ioniziruyushee izluchenie Pri etom obychno esli kletka povrezhdena to zapuskaetsya mehanizm reparacii DNK Esli zhe v DNK okazyvaetsya slishkom mnogo povrezhdenij kotorye nevozmozhno normalno pochinit to zapuskayutsya razlichnye mehanizmy kletochnoj gibeli apoptoz autofagiya i t p No inogda etot mehanizm ne srabatyvaet i takaya kletka s povrezhdennoj DNK nachinaet delitsya V sluchae nekontroliruemogo rosta takih tkanej nachinaetsya razvitie lejkozov i rakovyh opuholej Do sih por okonchatelno ne reshen vopros o tom sushestvuet li bezopasnaya doza dlya stohasticheskih effektov vozdejstviya ioniziruyushego izlucheniya Soglasno oficialno prinyatoj linejnoj besporogovoj koncepcii takoj absolyutno bezopasnoj dozy net Tem ne menee v nauchnoj literature privodyatsya dokazatelstva togo chto obluchenie v malyh dozah snizhaet chastotu razvitiya zlokachestvennyh novoobrazovanij i stimuliruet immunnuyu sistemu Naimenee chuvstvitelny k radiacii bolee prostye organizmy prezhde vsego odnokletochnye organizmy vklyuchaya bakterii Naprimer tihohodki vyderzhivayut dozu radiacii kotoraya bolee chem v tysyachu raz prevyshaet smertelnuyu dlya cheloveka U nih imeetsya specialnyj belok Dsup kotoryj saditsya na molekulu DNK i zashishaet ee ot raznoobraznyh povrezhdenij Osnovnye istochniki i dozy oblucheniya kotorye chelovek poluchaet za god Radiacionnyj fon proishodit ot mnozhestva istochnikov kak estestvennyh tak i iskusstvennyh K nim otnosyatsya kak kosmicheskoe izluchenie tak i ot takih kak radon i radij a takzhe iskusstvennoe medicinskoe rentgenovskoe izluchenie globalnye vypadeniya v rezultate ispytanij yadernogo oruzhiya i radiacionnyh avarij Srednee godovoe vozdejstvie ioniziruyushego izlucheniya na cheloveka v millizivertah mZv v god Istochnik izlucheniya Mir SShA Yaponiya Rossiya c 15 16 ZamechanieVdyhanie vozduha 1 26 2 28 0 40 2 0 V osnovnom ot radona zavisit ot nakopleniya gaza v pomesheniiPotreblenie edy i vody 0 29 0 28 0 40 0 17 40K 0 133 pisha 0 038 voda K 40 S 14 i dr Vneshnee obluchenie ot radionuklidov zemnogo proishozhdeniya 0 48 0 21 0 40 0 67 Zavisit ot pochvy i stroitelnyh materialovKosmicheskoe izluchenie 0 39 0 33 0 30 0 339 Zavisit ot vysotyPromezhutochnyj itog estestvennyj 2 40 3 10 1 50 3 36 Znachitelnye gruppy naseleniya poluchayut 10 20 mZvMedicinskoe 0 60 3 00 2 30 0 62 Mirovoe znachenie ne vklyuchaet luchevuyu terapiyu znachenie dlya SShA eto v osnovnom kompyuternaya tomografiya i yadernaya medicina Potrebitelskie tovary 0 13 sigarety aviaperelyoty strojmaterialy i t d Atmosfernye yadernye ispytaniya 0 005 0 01 Pik 0 11 mZv v 1963 godu i s teh por snizhaetsya uroven vyshe ryadom s ispytatelnymi poligonamiProfessionalnoe vozdejstvie 0 005 0 005 0 01 V srednem po miru tolko dlya rabochih 0 7 mZv v osnovnom iz za radona v shahtah SShA v osnovnom za schyot medicinskih i aviacionnyh rabotnikov Chernobylskaya avariya 0 002 0 01 0 006 14 regionov Pik 0 04 mZv v 1986 godu i s teh por snizhaetsya uroven vyshe ryadom so stanciejYadernyj toplivnyj cikl 0 0002 0 001 Do 0 02 mZv vozle obektov ne vklyuchaet professionalnoe obluchenieDrugoj 0 003 Promyshlennost bezopasnost medicina obrazovanie i issledovaniyaPromezhutochnyj itog iskusstvennyj 0 6 3 14 2 33Obshee 3 00 6 24 3 83 3 98 millizivert v god Estestvennyj radiacionnyj fon v raznyh mestah znachitelno razlichaetsya Vo Francii naprimer godovaya doza estestvennogo oblucheniya sostavlyaet 5 mZv v Shvecii 6 3 mZv a na plyazhah Guarapari v Brazilii godovoj uroven radiacii sostavlyaet 175 mZv iz za vysokogo soderzhaniya toriya v peske Poskolku v kirpiche i betone v nebolshih dozah prisutstvuyut radioaktivnye elementy srednyaya doza dlya cheloveka vozrastaet eshyo na 1 5 mZv v god Iz za vybrosov teplovyh elektrostancij rabotayushih na ugle i pri polyotah na samolete chelovek poluchaet do 4 mZv v god Pri medicinskih diagnosticheskih procedurah rentgenovskih snimkah i t p chelovek poluchaet eshyo primerno 1 4 mZv v god Itogo poluchennaya chelovekom godovaya doza mozhet dostigat 10 mZv no v srednem ne prevyshaet 5 mZv Radioaktivnyj fon ne okazyvaet nikakogo zametnogo biologicheskogo effekta na cheloveka esli on ne prevyshaet 3 millizivert v god Dozy do 10 millizivert schitayutsya sovershenno bezopasnymi Izmeneniya poyavlyayutsya pri obluchenii dozami poryadka 10 100 millizivert a proyavleniya sistemnyh povrezhdenij organizma nachinayutsya ot 500 millizivert Gigienicheskoe normirovanie ioniziruyushih izluchenij Sm takzhe Radiacionnaya bezopasnost Normirovanie osushestvlyaetsya po sanitarnym pravilam i normativam SanPin 2 6 1 2523 09 Normy radiacionnoj bezopasnosti NRB 99 2009 Ustanavlivayutsya dozovye predely effektivnoj dozy dlya sleduyushih kategorij lic personal lica rabotayushie s tehnogennymi istochnikami izlucheniya gruppa A ili nahodyashiesya po usloviyam raboty v sfere ih vozdejstviya gruppa B vse naselenie vklyuchaya lic iz personala vne sfery i uslovij v ih proizvodstvennoj deyatelnosti Osnovnye predely doz i dopustimye urovni oblucheniya personala gruppy B ravny chetverti znachenij dlya personala gruppy A Effektivnaya doza dlya personala ne dolzhna prevyshat za period trudovoj deyatelnosti 50 let 1000 mZv a dlya obychnogo naseleniya za vsyu zhizn 70 mZv Planiruemoe povyshennoe obluchenie dopuskaetsya tolko dlya muzhchin starshe 30 let pri ih dobrovolnom pismennom soglasii posle informirovaniya o vozmozhnyh dozah oblucheniya i riske dlya zdorovya Primenenie ioniziruyushih izluchenijIoniziruyushie izlucheniya primenyayutsya v razlichnyh otraslyah V tehnike Introskopiya v tom chisle dlya dosmotra bagazha i lyudej v aeroportah Sterilizaciya medicinskih instrumentov rashodnyh materialov i produktov pitaniya Vechnye lyuminescentnye istochniki sveta shiroko ispolzovalis v seredine XX veka v ciferblatah priborov podsvetke specialnogo oborudovaniya yolochnyh igrushkah ryboloveckih poplavkah i tomu podobnom Datchiki pozhara zadymleniya Radioizotopnye signalizatory obledeneniya Agregaty vysokovoltnye bloki sistemy zapuska aviadvigatelej Datchiki i schyotchiki predmetov na principe perekrytiya predmetom uzkogo gamma ili rentgenovskogo lucha Nekotorye vidy izotopnyh generatorov elektroenergii Sm angl Ionizaciya vozduha naprimer dlya borby s pylyu v precizionnoj optike ili oblegcheniya proboya v avtomobilnyh svechah zazhiganiya Nejtronno transmutacionnoe legirovanie poluprovodnikov V medicine Sm takzhe Yadernaya medicina Radioterapiya i Radiohirurgiya Dlya polucheniya kartiny vnutrennih organov i skeleta ispolzuyutsya rentgenografiya rentgenoskopiya kompyuternaya tomografiya Dlya lecheniya opuholej i drugih patologicheskih ochagov ispolzuyut luchevuyu terapiyu obluchenie gamma kvantami rentgenom elektronami tyazhyolymi yadernymi chasticami takimi kak protony tyazhyolye iony otricatelnye p mezony i nejtrony raznyh energij Vvedenie v organizm radiofarmacevticheskih preparatov kak s lechebnymi tak i s celyami V analiticheskoj himii Radioaktivacionnyj analiz putyom bombardirovki nejtronami i analiza haraktera i spektra navedyonnoj radioaktivnosti Analiz veshestv s ispolzovaniem spektrov poglosheniya ispuskaniya ili rasseyaniya gamma i rentgenovskih luchej Sm rentgenospektralnyj analiz rentgenofluorescentnyj analiz Analiz veshestv s ispolzovaniem obratnogo rasseyaniya beta chastic V nanotehnologiyah Ionno trekovaya tehnologiyaZnak radiacionnoj opasnostiRadioaktivnoNovyj znak radiacionnoj opasnosti Mezhdunarodnyj uslovnyj znak radiacionnoj opasnosti trilistnik ventilyator imeet formu tryoh sektorov shirinoj 60 rasstavlennyh na 120 drug otnositelno druga s nebolshim krugom v centre Vypolnyaetsya chyornym cvetom na zhyoltom fone V tablice simvolov Yunikod est simvol znaka radiacionnoj opasnosti U 0x2622 V 2007 godu byl prinyat novyj znak radiacionnoj opasnosti v kotorom trilistnik dopolnen znakami smertelno cherep s kostyami i uhodi siluet begushego cheloveka i ukazyvayushaya strelka Novyj znak prizvan stat bolee ponyatnym dlya teh kto ne znakom so znacheniem tradicionnogo trilistnika Nekotorye uchyonye pytayutsya razrabotat sistemu dolgosrochnyh preduprezhdenij o yadernyh othodah kotoraya byla by ponyatna lyudyam i cherez tysyachi let Fon ioniziruyushego izlucheniyaOsnovnaya statya Radiacionnyj fon Fon ioniziruyushego izlucheniya ili radiacionnyj fon summarnoe izluchenie ot prirodnyh i tehnogennyh istochnikov V Rossii radiacionnyj monitoring okruzhayushej sredy osushestvlyayut federalnaya sluzhba Rosgidromet i gosudarstvennaya korporaciya Rosatom Na mezhdunarodnom urovne sborom informacii i ocenkoj vliyaniya radioaktivnogo izlucheniya na cheloveka i okruzhayushuyu sredu zanimaetsya Nauchnyj komitet po dejstviyu atomnoj radiacii NKDAR pri Organizacii obedinyonnyh nacij Osnovnymi sostavlyayushimi estestvennogo prirodnogo radiacionnogo fona yavlyayutsya kosmicheskie luchi i izluchenie ot radionuklidov zemnogo proishozhdeniya povsemestno soderzhashihsya v zemnoj kore Soglasno dannym NKDAR srednemirovaya moshnost effektivnoj dozy ot dejstviya kosmicheskih luchej vklyuchaya vtorichnoe nejtronnoe izluchenie na poverhnosti zemli vne ukrytij sostavlyaet 0 036 mkZv ch S uvelicheniem vysoty nad urovnem morya eto znachenie sushestvenno menyaetsya i v zone polyotov grazhdanskoj aviacii 9 12 km mozhet sostavlyat 5 8 mkZv ch Ishodya iz etogo effektivnaya doza ot dejstviya kosmicheskih luchej pri transatlanticheskom perelyote iz Evropy v Severnuyu Ameriku dostigaet 30 45 mkZv Krome togo moshnost dozy rassmatrivaemogo izlucheniya zavisit ot geomagnitnoj shiroty i sostoyaniya 11 letnego cikla solnechnoj aktivnosti Vklad kazhdogo iz dvuh faktorov v moshnost dozy izlucheniya sostavlyaet okolo 10 Vtoroj sushestvennoj sostavlyayushej estestvennogo radiacionnogo fona yavlyaetsya g izluchenie ot radionuklidov zemnogo proishozhdeniya takih kak 40K i produktov raspada urana 238 i toriya 232 226Th 228Ac 214Pb 214Bi Srednyaya moshnost effektivnoj dozy ot vneshnego oblucheniya etimi radionuklidami v zavisimosti ot regiona nahoditsya v diapazone ot 0 030 do 0 068 mkZv ch Kak isklyucheniya v mire imeyutsya regiony s povyshennym estestvennym radiacionnym fonom obuslovlennym nalichiem monacitovogo peska s bolshim soderzhaniem toriya goroda Guarapari v Brazilii Yanczyan v Kitae shtaty Kerala i Tamilnad v Indii delta Nila v Egipte vulkanicheskimi pochvami shtat Minas Zherajs v Brazilii ostrov Niue v Tihom okeane ili nalichiem radiya 226 v presnoj vode gorod Ramsar v Irane Po dannym Rosgidrometa na territorii Rossijskoj Federacii moshnost ekspozicionnoj dozy g izlucheniya MED nahoditsya v osnovnom v predelah kolebanij estestvennogo radiacionnogo fona 9 16 mkR ch Prevyshenie znachenij MED zafiksirovano na zagryaznyonnyh posle avarii na ChAES territoriyah v Bryanskoj Kaluzhskoj Kurskoj Orlovskoj i Tulskoj oblastyah Rossii v diapazone 19 25 mkR ch Primerno takie zhe znacheniya v Zhitomirskoj Kievskoj Chernigovskoj i Sumskoj oblastyah Ukrainy a takzhe v Gomelskoj Brestskoj i Minskoj oblastyah Belorussii V 100 km zonah radiohimicheskih predpriyatij i AES nablyudayutsya kratkovremennye povysheniya MED do 20 mkR ch odnako srednegodovye znacheniya nahodyatsya v predelah kolebaniya fona 9 14 mkR ch Srednyaya godovaya effektivnaya doza poluchaemaya chelovekom i obuslovlennaya prirodnymi faktorami sostavlyaet 2400 mkZv v etu cifru krome vneshnego oblucheniya ot istochnikov rassmotrennyh vyshe vhodit vnutrenne obluchenie ot radionuklidov popadayushih v organizm cheloveka s vozduhom pishej i vodoj summarno 1500 mkZv V poslednee vremya tehnogennoe obluchenie v razvityh stranah priblizhaetsya k vkladu ot estestvennyh istochnikov Pri etom doza ot medicinskih issledovanij i terapii s ispolzovaniem istochnikov ioniziruyushego izlucheniya sostavlyaet 95 vsego antropogennogo radiacionnogo vozdejstviya na cheloveka Sm takzheLuchevaya terapiya Radiofobiya Radiobiologiya Ostraya luchevaya bolezn Hronicheskaya luchevaya bolezn Kancerogenez i malignizaciya Sestra Blandina nemeckaya katolicheskaya monahinya medsestra odna iz pervyh zhertv rukotvornyh ioniziruyushih izluchenij PrimechaniyaKommentarii Dlya sopostavleniya izmerennyh velichin ekspozicionnoj dozy s effektivnoj dozoj privedyonnoj v trudah NKDAR sleduet ispolzovat sleduyushie koefficienty koefficient sootvetstviya ekspozicionnoj dozy pogloshyonnoj doze 1 R 0 873 rad v vozduhe koefficient 0 01 perevoda iz vnesistemnoj edinicy Rad v edinicu SI grej prinyatyj NKDAR koefficient 0 7 perehoda ot pogloshyonnoj dozy v vozduhe k effektivnoj doze poluchaemoj chelovekom Istochniki Gusev N G Klimanov V A Mashkovich V P Suvorov A P Zashita ot ioniziruyushih izluchenij V 2 h tomah M Energoatomizdat 1989 Ioniziruyushie izlucheniya i ih izmereniya Terminy i ponyatiya M Standartinform 2006 Moiseev A A Ivanov V I Spravochnik po dozimetrii i radiacionnoj gigiene 2 e izd pererab i dop M Atomizdat 1974 Normy radiacionnoj bezopasnosti NRB 99 2009 Minzdrav Rossii 2009 Obespechenie zhiznedeyatelnosti lyudej v chrezvychajnyh situaciyah Vypusk 1 Chrezvychajnye situacii i ih porazhayushie faktory SPb Obrazovanie Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet imeni A I Gercena 1992 Becquerel H Sur les radiations emises par phosphorescence angl 1896 T 122 S 420 421 Arhivirovano 4 sentyabrya 2017 goda Becquerel H Sur les radiations invisibles emises par les corps phosphorescents fr angl 1896 Vol 122 P 501 503 Arhivirovano 26 iyulya 2024 goda Zigban K red Alfa beta i gamma spektroskopiya Per s angl M Atomizdat 1969 Volkov N G Hristoforov V A Ushakova N P Metody yadernoj spektrometrii M Energoatomizdat 1990 Abramov A I Kazanskij Yu A Matusevich E S Osnovy eksperimentalnyh metodov yadernoj fiziki 3 e izd pererab i dop M Energoatomizdat 1985 Poluprovodnikovye detektory neopr Data obrasheniya 2 oktyabrya 2013 Arhivirovano 28 dekabrya 2013 goda Glavnyj redaktor A M Prohorov Rentgen Fizicheskij enciklopedicheskij slovar Sovetskaya enciklopediya rus M 1983 Fizicheskaya enciklopediya Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 8 avgusta 2013 Arhivirovano 10 oktyabrya 2013 goda Mikroelektronika dlya kosmosa i voennyh neopr Data obrasheniya 26 fevralya 2015 Arhivirovano 26 fevralya 2015 goda Fizika radiacionnyh effektov vliyayushih na elektroniku v kosmose neopr Data obrasheniya 26 fevralya 2015 Arhivirovano 26 fevralya 2015 goda Populyarnye zabluzhdeniya pro radiacionnuyu stojkost mikroshem neopr Data obrasheniya 21 maya 2019 Arhivirovano 21 maya 2019 goda COSMIC MISHAPS HOW COSMIC RAYS CAN DISRUPT YOUR DESIGN neopr Data obrasheniya 24 aprelya 2020 Arhivirovano 7 avgusta 2021 goda Radiacionnaya himiya Enciklopedicheskij slovar yunogo himika 2 e izd Sost V A Kricman V V Stanco M Pedagogika 1990 S 200 ISBN 5 7155 0292 6 Curie P Curie M Effets chimiques produits par les rayons de Becquerel fr angl magazine 1899 Vol 129 P 823 825 Arhivirovano 16 fevralya 2016 goda Dengub V M Smirnov V G Edinicy velichin Slovar spravochnik M Izdatelstvo standartov 1990 S 26 240 s ISBN 5 7050 0118 5 Kudryashov Yu B Radiacionnaya biofizika Moskva Fizmatlit 2004 S 136 International Commission on Radiological Protection Publication 60 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection T Batenyova Obluchenie Yaponiej Radiaciya yad ili lekarstvo United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation Sources and effects of ionizing radiation New York United Nations 2008 P 4 ISBN 978 92 1 142274 0 Arhivnaya kopiya ot 16 iyulya 2019 na Wayback Machine Istochnik neopr Data obrasheniya 20 noyabrya 2022 Arhivirovano 16 iyulya 2019 goda Ionizing radiation exposure of the population of the United States Bethesda Md National Council on Radiation Protection and Measurements ISBN 978 0 929600 98 7 Arhivnaya kopiya ot 2 fevralya 2014 na Wayback Machine Istochnik neopr Data obrasheniya 20 noyabrya 2022 Arhivirovano 2 fevralya 2014 goda Ministry of Education Culture Sports Science and Technology of Japan Radiation in environment Arhivirovano 22 marta 2011 goda retrieved 2011 6 29 Informacionnyj sbornik Dozy oblucheniya naseleniya Rossijskoj Federacii v 2019 godu Arhivnaya kopiya ot 23 aprelya 2021 na Wayback Machine SPb NIIRG imeni prof Ramzaeva Arhivnaya kopiya ot 23 aprelya 2021 na Wayback Machine 2020 15 16 70 s Radiaciya vokrug nas Kakuyu srednyuyu dozu radiacii chelovek poluchaet za god i otkuda ona beretsya Proizvodstvo beta voltaicheskih elementov pitaniya neopr Data obrasheniya 13 iyunya 2015 Arhivirovano iz originala 16 iyunya 2015 goda Rossijskaya yadernaya batarejka neopr Data obrasheniya 13 iyunya 2015 Arhivirovano iz originala 15 iyunya 2015 goda BetaBatt Inc Direct Energy Conversion Technology neopr Data obrasheniya 29 dekabrya 2012 Arhivirovano 30 yanvarya 2013 goda Technology Overview neopr Data obrasheniya 21 maya 2013 Arhivirovano 16 iyunya 2013 goda Polonium Alloy for Spark Plug Electrodes Browse Journal Journal of Applied Physics neopr Data obrasheniya 3 yanvarya 2013 Arhivirovano 5 yanvarya 2013 goda Obratnoe rasseyanie elektronov neopr Data obrasheniya 29 dekabrya 2012 Arhivirovano 1 sentyabrya 2007 goda Pandora s Box How and Why to Communicate 10 000 Years into the Future angl Kalifornijskij universitet v Santa Barbare Data obrasheniya 28 fevralya 2020 Arhivirovano 28 fevralya 2020 goda RMG 78 2005 GSI Izlucheniya ioniziruyushie i ih izmereniya Terminy i opredeleniya M Standartinform 2006 20 s Mashkovich V P Kudryavceva A V Zashita ot ioniziruyushih izluchenij Spravochnik 4 e izd M Energoatomizdat 1995 S 110 112 496 s Postanovlenie 639 ot 10 iyulya 2014 g O gosudarstvennom monitoringe radiacionnoj obstanovki na territorii Rossijskoj Federacii neopr Data obrasheniya 10 iyunya 2017 Arhivirovano 24 sentyabrya 2017 goda UNSCEAR Report 2000 p 84 UNSCEAR Report 2000 pp 87 113 UNSCEAR Report 2000 p 88 UNSCEAR Report 2000 p 86 UNSCEAR Report 2000 p 89 Kozlov 1991 p 91 UNSCEAR Report 2000 pp 92 93 116 UNSCEAR Report 2000 pp 91 121 Rosgidromet FGBU NPO Tajfun Radiacionnaya obstanovka na territorii Rossii i sopredelnyh gosudarstv v 2016 godu Ezhegodnik Obninsk 2017 S 36 398 s Rosgidromet FGBU NPO Tajfun Radiacionnaya obstanovka na territorii Rossii i sopredelnyh gosudarstv v 2016 godu Ezhegodnik Obninsk 2017 S 13 398 s Mashkovich V P Kudryavceva A V Zashita ot ioniziruyushih izluchenij Spravochnik 4 e izd M Energoatomizdat 1995 S 27 496 s Golubev B P Dozimetriya i zashita ot ioniziruyushih izluchenij Dlya studentov vuzov 4 e izd M Energoatomizdat 1986 S 80 464 s Polozhenie o edinicah velichin dopuskaemyh k primeneniyu v Rossijskoj Federacii Arhivnaya kopiya ot 2 noyabrya 2013 na Wayback Machine Utverzhdeno Postanovleniem Pravitelstva RF ot 31 oktyabrya 2009 g N 879 Mezhdunarodnyj dokument MOZM D2 Uzakonennye oficialno dopushennye k primeneniyu edinicy izmerenij Prilozhenie A neopr Data obrasheniya 11 iyunya 2017 Arhivirovano 14 oktyabrya 2013 goda UNSCEAR Report 2000 p 92 UNSCEAR Report 2000 p 5 Radiacionnaya zashita v medicine Publikaciya 105 MKRZ 2011 S 17 18 66 s LiteraturaRMG 78 2005 Izlucheniya ioniziruyushie i ih izmereniya Terminy i ponyatiya M Standartinform 2006 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation SOURCES AND EFFECTS OF IONIZING RADIATION UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly angl 2000 Vol I 654 p Kozlov V F Spravochnik po radiacionnoj bezopasnosti 4 e izd M Energoatomizdat 1991 352 s ISBN 5 283 03063 6 Biologicheskoe dejstvie ioniziruyushih izluchenij Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 SsylkiMediafajly na Vikisklade Obzor sostoyaniya i zagryazneniya okruzhayushej sredy v Rossijskoj Federacii Rosgidromet Radiacionnaya obstanovka na territorii Rossijskoj Federacii Radiacionnyj fon Sankt Peterburga v razreze rajonov goroda s 2014 goda po dannym GGUP Mineral Radiacionnaya obstanovka na predpriyatiyah Rosatoma Publikacii Nauchnogo komiteta OON po dejstviyu atomnoj radiacii NKDAR angl

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто