Источники ионизирующих излучений Лекция разработана Сапун А.С., БИП, 2011

Содержание

Слайд 2

Ионизирующее излучение (ИИ) = радиоактивность самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов

Ионизирующее излучение (ИИ) = радиоактивность

самопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов

в другие, способное вызывать цепочки обратимых и необратимых реакций в живых организмах
Слайд 3

Откуда возникает радиационное излучение? Можно ли его избежать?

Откуда возникает радиационное излучение? Можно ли его избежать?

Слайд 4

Радиационный фон – радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от естественных и

Радиационный фон – радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от естественных и

техногенных источников, в условиях которого постоянно находится человек.

Избежать радиоактивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла и развивается в условиях постоянного облучения.

Слайд 5

Слайд 6

Естественные источники ионизирующего излучения Космическое излучение (в т.ч. солнечная радиация) Земная радиация

Естественные источники ионизирующего излучения

Космическое излучение (в т.ч. солнечная радиация)
Земная радиация

Слайд 7

Источники космического излучения 1) галактическое излучение 2) солнечное излучение 3) излучение

Источники космического излучения

1) галактическое излучение

2) солнечное излучение

3) излучение заряженных частиц,

захваченных магнитным полем Земли
Слайд 8

Радиационный фон, от космических лучей, ответственен за половину всего облучения получаемого населения от естественных источников радиации.

Радиационный фон, от космических лучей, ответственен за половину всего облучения получаемого

населения от естественных источников радиации.
Слайд 9

Космические лучи представлены: 1) высокоэнергетическими потоками (примерно 90%); 2) α-частицами (около

Космические лучи представлены:

1) высокоэнергетическими потоками (примерно 90%);
2) α-частицами (около

9%);
3) нейтронами, фотонами, электронами и ядрами легких элементов (1%).
Слайд 10

Защитные механизмы Земли от радиационных воздействий Магнитное поле на расстоянии 1-8 радиусов Атмосфера

Защитные механизмы Земли от радиационных воздействий

Магнитное поле на расстоянии 1-8 радиусов
Атмосфера

Слайд 11

Дозы полученные человеком за определенный период времени (в микрозивертах)

Дозы полученные человеком за определенный период времени (в микрозивертах)

Слайд 12

Схема расположения радиационных поясов Земли

Схема расположения радиационных поясов Земли

Слайд 13

В ближайшее время магнитное поле Земли может ослабнуть, лишив находящиеся на

В ближайшее время магнитное поле Земли может ослабнуть, лишив находящиеся на

орбите искусственные спутники защиты от солнечной радиации. К такому выводу пришли немецкие геофизики, проанализировав данные об изменениях земного ядра за девять лет!!!

Nature Geoscience

Слайд 14

Влияние Солнца на радиационный фон Земли

Влияние Солнца на радиационный фон Земли

Слайд 15

Состав солнечного излучения

Состав солнечного излучения

Слайд 16

Слайд 17

Земная радиация исходит от радионуклидов с большим периодом полураспада

Земная радиация исходит от радионуклидов с большим периодом полураспада

Слайд 18

Технологическое повышение радиационного фона за счет : 1) Угля, сжигаемого как

Технологическое повышение радиационного фона за счет :

1) Угля, сжигаемого как на

тепловых электростанциях, так и для обычных бытовых нужд.
2) Промышленное использования продуктов переработки фосфоритов
3) Использования большого количества потребительских товаров, содержащих естественные радионуклиды.
Слайд 19

Основные искусственные источники радиации: излучение в медицине; ядерные взрывы; атомная энергия.

Основные искусственные источники радиации:

излучение в медицине;

ядерные взрывы;

атомная

энергия.
Слайд 20

3 направления применения радиации в медицине Использования излучения в диагностических целях.

3 направления применения радиации в медицине

Использования излучения в диагностических целях.
Введение

радиоактивных изотопов в организм человека
Использование ионизирующего излучения для борьбы со злокачественными болезнями.
Слайд 21

Виды ядерных испытаний надземные, подземные, в верхних слоях атмосферы подводные.

Виды ядерных испытаний

надземные,
подземные,
в верхних слоях атмосферы
подводные.

Слайд 22

История ядерных испытаний 16 мая 1945 - первое ядерное испытание было

История ядерных испытаний

16 мая 1945 - первое ядерное испытание было проведено

Соединёнными Штатами в штате Нью-Мексико
29 августа 1949 – первое ядерное испытание в СССР
30 октября 1961 – самое крупное ядерное испытание «Царь-бомба» - 100 мегатонн в тротиловом эквиваленте
1963 - все ядерные и многие безъядерные государства подписали договор об ограничении ядерных испытаний, по которому обязались воздерживаться от ядерных взрывов в атмосфере, под водой и в космическом пространстве, разрешались подземные испытания.
Слайд 23

История ядерных испытаний НО: Франция продолжала наземные испытания вплоть до 1974

История ядерных испытаний

НО:
Франция продолжала наземные испытания вплоть до 1974 года, а

Китай — до 1980 года.
Последнее подземное ядерное испытание было проведено СССР в 1990 году, Великобританией в 1991 году, США в 1992 году, Францией и Китаем в 1996 году.
1996 – договор о полном запрещении ядерных испытаний

9 октября 2006 года о проведении ядерного испытания заявила КНДР.
25 мая 2009 года КНДР совершила второе ядерное испытание.

Слайд 24

Слайд 25

Наибольшее количество испытаний было проведено в 1954-1958 гг и 1961-1962 гг.

Наибольшее количество испытаний было проведено в 1954-1958 гг и 1961-1962 гг.


Слайд 26

Закономерности глобального переноса радиоактивности Радиоактивные вещества, если они заброшены в верхние

Закономерности глобального переноса радиоактивности

Радиоактивные вещества, если они заброшены в верхние

слои атмосферы, многократно огибают Землю, постепенно концентрируясь между 30-тым и 50-тым градусами широты в Северном и Южном полушариях, независимо от географических координат взрыва, причем в Северном в 3-4 раза больше. Постепенно опускаясь вниз, они выпадают на земную поверхность большей частью с проливными дождями.
Слайд 27

Атомная энергетика Облучение от ядерного топливного цикла составляет 1% от естественного

Атомная энергетика

Облучение от ядерного топливного цикла составляет 1% от естественного фона,

без учета аварий на АЭС.
Слайд 28

1936 - Обелиск в Гамбурге: имена 115 исследователей, погибших в результате

1936 - Обелиск в Гамбурге: имена 115 исследователей,
погибших в

результате действия радиации

Биологическое действии радиации осознали:

1906 - Первый летальный исход (США)

Слайд 29

СТАДИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСВИЯ РАДИАЦИИ Физико-химические повреждения (т.е. в организме идет перераспределение

СТАДИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСВИЯ РАДИАЦИИ

Физико-химические повреждения (т.е. в организме идет перераспределение энергии)
Продолжительность

10-12–10-8 с.
Химические повреждения, т.е. образование свободных радикалов, возбуждённых молекул.
Продолжительность от 10-7с. до нескольких часов.
Биомолекулярные повреждения, т.е. повреждение белков, нуклеиновых кислот и т.д.
Продолжительность от микросекунд до нескольких часов.
Ранние биологические эффекты – гибель клеток, органов, всего организма. Длится стадия от нескольких часов до нескольких недель.
Отдалённые биологические эффекты (возникновение опухолей, генетических нарушений, сокращение продолжительности жизни и т.д.). Длится годы, десятилетия.
Слайд 30

Слайд 31

Пути попадания радионуклидов в организм а) с пищей и водой, т.е.

Пути попадания радионуклидов в организм

а) с пищей и водой, т.е. через

желудочно-кишечный тракт.
б) через дыхательные пути с воздухом – ингаляционный.
в) чрез повреждения на коже (кожно-резорбтивный).
Слайд 32

По характеру размещения в теле человека радионуклиды делятся на 4 группы: 1 2 3 4

По характеру размещения в теле человека радионуклиды делятся на 4 группы:


1

2

3

4

Слайд 33

Чувствительность клеток и органов к ИИ

Чувствительность клеток и органов к ИИ