Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада

Содержание

Слайд 2

История изучения радиоактивности началась 1 марта 1896 года, когда известный французский

История изучения радиоактивности началась 1 марта 1896 года, когда известный французский

ученый Анри Беккерель случайно обнаружил странность в излучении солей урана. Оказалось, что фотопластинки, расположенные в одном ящике с образцом, засвечены. К этому привело странное, обладающее высокой проникающей способностью излучение, которым обладал уран. Это свойство обнаружилось у самых тяжелых элементов, завершающих периодическую таблицу. Ему дали название "радиоактивность".
Слайд 3

Фактор радиации присутствовал на нашей планете с момента ее образования, и

Фактор радиации присутствовал на нашей планете с момента ее образования, и

как показали дальнейшие исследования, ионизирующие излучения наряду с другими явлениями физической, химической и биологической природы сопровождали развитие жизни на Земле. Однако, физическое действие радиации начало изучаться только в конце XIX столетия, а ее биологические эффекты на живые организмы - в середине XX
Слайд 4

Источниками облучения являются Естественный радиационный фон Земли Техногенно- изменённый естественный фон Искусственный радиационный фон

Источниками облучения являются

Естественный радиационный фон Земли

Техногенно- изменённый естественный фон

Искусственный радиационный

фон
Слайд 5

В результате деятельности человека радиационный фон Земли изменился. Изменение его затрагивает

В результате деятельности человека радиационный фон Земли изменился. Изменение его затрагивает

не только профессиональные группы, но и население Земли в целом, поскольку повысились дозы облучения. Значение этого остаётся одной из наиболее сложных проблем радиобиологии.

Измерение дозы облучения проводят обычно с помощью дозиметров. Измеряют величину заряда, который пропорционален дозе облучения. 
Радиация

Слайд 6

Способность ядер самопроизвольно распадаться, испуская частицы, называется радиоактивностью. Радиоактивный распад -

Способность ядер самопроизвольно распадаться, испуская частицы, называется радиоактивностью. Радиоактивный распад -

статистический процесс. Каждое радиоактивное ядро может распасться в любой момент, и закономерность наблюдается только в среднем, в случае распада достаточно большого количества ядер.
Слайд 7

Смертельная доза облучения для человека начинается примерно с величины 6 Зв,

Смертельная доза облучения для человека начинается примерно с величины 6 Зв, а допустимая

доза облучения за год составляет 1-5 мЗв.

100 бэр = 1 Зв

Слайд 8

Поглощенная доза излучения равна отношению поглощенной к телу энергии к его

Поглощенная доза излучения равна отношению поглощенной к телу энергии к его

массе:

D=E/m где D - поглощенная доза излучения
Е - поглощенная телом энергия
m - масса тела

В СИ единицей поглощением дозы излучения является грей (Гр)

Слайд 9

Например: Дано: Е=250 Дж m=50 кг Найти: D - ? D=E/m

Например:

Дано:
Е=250 Дж
m=50 кг
Найти:
D - ?

D=E/m
D=250(Дж)/50(кг)=5(Гр)
Ответ:5Гр

Найти поглощенную дозу излучения человеком массой 50

кг, если поглощенная энергия равна 250 Дж.
Слайд 10

Коэффициент качества К показывает, во сколько раз радиационная опасность от воздействия

Коэффициент качества К показывает, во сколько раз радиационная опасность от воздействия

на живой организм данного вида излучения больше, чем от воздействия γ-излучения.
Слайд 11

В связи с тем, что при одной и той же поглощенной

В связи с тем, что при одной и той же поглощенной

дозе разные излучения вызывают различные биологические эффекты, для оценки этих эффектов была введена величина, называемая эквивалентной дозой.

Эквивалентная доза равно произведению поглощенной дозы на коэффициент качества.

H=D*K зиверт (Зв)

Слайд 12

Эрнест Резерфорд 1903 Проникающая способность

Эрнест Резерфорд 1903
Проникающая способность

Слайд 13

Закон радиоактивного распада установил в 1903 Фредерик Содди. Опытным путем Э.Резерфорд

Закон радиоактивного распада

установил в 1903 Фредерик Содди.
Опытным путем Э.Резерфорд установил, что

активность радиоактивного распада убывает с течением времени.
Каждый радиоактивный элемент имеет свой период полураспада (Т) – это интервал времени, в течении которого активность элемента уменьшается в 2 раза.

Для разных химических элементов величина периода полурас-пада различна: от миллионных долей секунд (например, полоний) до миллиардов лет (например, уран).

Слайд 14

Закон радиоактивного распада Число нераспавшихся радиоак-тивных ядер убывает со време-нем по экспоненте.

Закон радиоактивного распада

Число нераспавшихся радиоак-тивных ядер убывает со време-нем по экспоненте.


Слайд 15

Сам закон радиоактивного распада прост N=N0 2-t/ Т Скорость распада не

Сам закон радиоактивного распада прост N=N0 2-t/ Т
Скорость распада не

меняется. Радиоактивные атомы «не стареют». Распад любого атомного ядра – это так сказать, не «смерть от старости», а «несчастный случай» в его жизни. Для радиоактивных атомов (точнее ядер) не существует понятия возраста. Можно определить лишь среднее время жизни Т. Предсказать, когда произойдёт распад данного атома, не возможно. Этот закон справедлив для большого количества частиц.
Период полураспада постоянная величина, которая не может быть изменена такими доступными воздействия, как охлаждение, нагрев, давление и т.д.

Физический смысл закона:

Слайд 16

1. Сколько по массе радиоактивного вещест-ва останется по истечении 3-х суток,

1. Сколько по массе радиоактивного вещест-ва останется по истечении 3-х суток, если

вначале его было 100 г? Период полурас-пада вещества равен 2 суткам.

Решение задач

Дано:
m0=100 г
Т = 2 сут.
t = 3 сут.
m - ?

Решение:

 

Слайд 17

2. Имелось некоторое количество радио-активного изотопа серебра. Масса радио-активного вещества уменьшилось

2. Имелось некоторое количество радио-активного изотопа серебра. Масса радио-активного вещества уменьшилось в

8 раз за 810 суток. Определить период полу-распада радиоактивного серебра.

Решение задач

 

Решение:

 

 

 

 

 

 

Слайд 18

3. В об­раз­це, со­дер­жа­щем боль­шое ко­ли­че­ство ато­мов строн­ция , через 28

3. В об­раз­це, со­дер­жа­щем боль­шое ко­ли­че­ство ато­мов строн­ция , через 28 лет

оста­нет­ся по­ло­ви­на на­чаль­но­го ко­ли­че­ства ато­мов. Каков пе­ри­од по­лу­рас­па­да ядер ато­мов строн­ция? (Ответ дать в годах).
4. Дан гра­фик за­ви­си­мо­сти числа не рас­пав­ших­ся ядер эрбия от вре­ме­ни. Каков пе­ри­од по­лу­рас­па­да этого изо­то­па эрбия? (Ответ дать в часах.)

Решение задач