Nézzük, hogy mit mérnek sugárzás

Mi meg fogja érteni: mi mért sugárzás

Mindannyian feszülten figyelte az eseményeket övező atomerőmű Fukushima-1, sok figyelmet fordítani a háttérsugárzás. Lássuk, mi mérjük!
Sugárzás, környezetszennyezés, aktivitás, dózis, dózisteljesítmény, dózis ekvivalens, rem, Becquerel, Curie, Sievert, rem / év, szürke, szép, stb - a laikus is nehéz megérteni ezeket a fogalmakat! Hogyan lehet egy laikus, hogy meghatározza a fajta radioaktivitás például megkülönböztetni a Curie gigabecquerels régi egységek új és meghatározzák a makro- és nyomokban (milli, mikro, nano, piko, kilo, mega, giga, tera- )?
Tény, hogy csak néhány egység van szükség annak érdekében, hogy meghatározzák a jellemzőket a sugárzás. Néhány egység képviseli ugyanaz a dolog, akkor csak meg kell tudni, hogy ott van a régi egységek és az is, hogy életbe léptek az új egyezmények. Egyes magyarázatok még hasznos lehet. Kezdjük az alapvető elvet.
A radioaktivitást mérjük száma bomlások tárgya atommagba az egységnyi idő alatt. Hivatalos egység radioaktivitás Becquerel (Bq): 1 Bq = 1 szétesési másodpercenként ezt a tárgyat. Például, az élelmiszer mért radioaktivitás Bq / kg.
Leírni a sugárzás egy bizonyos tárgy, köztük egy élő organizmus, szükség más egységek. Sugárterhelés elsősorban attól által továbbított besugárzott tárgy és az elnyelt energia benne. Az összeg a elnyelt energia eredményeként a sugárzás egységnyi tömegére nevezzük az elnyelt dózis. Az egység az abszorbeált dózis Gy (c): c 1 = 1 joule / kg. Megjegyezzük, futólag, hogy nincs közvetlen svyazimezhdu aktivitás (becquerelben) és elnyelt dózis (szürke), mert az energia mennyisége által továbbított besugárzott tárgy, attól függően, hogy az adott típusú radioaktivitás. Például, egy nehezebb alfa-részecske hordozza és továbbítja a tárgy jóval több energiát, mint a könnyebb egy béta-részecske.

Az intézkedés a sugárzás hatására az emberi szervezetre van szükség egy másik egység. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy az egyenlő adag által abszorbeált sugárzás a különböző típusú súlyossága okozhat a különböző káros élő szövetekbe.

Viszonylag nehéz és erősen ionizáló részecskék, például proton, vagy alfa-részecskék energiát veszítenek az útjába, átadva a szövetekben, ezért káros a férfi, tüdő chembolee béta sugárzást, elektronokat, vagy elektromágneses hullámok vagy gamma-sugár sugárzások.

Az egység dózisú sugárzás hatására azt egy ember sievert.

Közötti kommunikáció Sievert meghatározó kár és greyami meghatározására elnyelt energiát, a következő:
• X-ray, gamma- vagy béta-sugárzást 1 Gy egyenértékű 1 sievert
• a termikus neutronok: 1 Gy egyenértékű 2-3 Sievert
• a gyors neutronok és protonok: 1 Gy ekvivalens 10 sievert
• a nehéz magok és alfa sugárzás: 1 Gy egyenértékű 20 Sv.
A besugárzás dózisa kapott egységnyi idő (dózis arány) megadható, például:
• millisievertben évente (mSv / év) az általános alacsony sugárterhelést a lakosság. Példaként, a dózis
A természetes radioaktivitás körülbelül 2 mSv / év.
• millisievertben percenként (mSv / perc) az erősebb sugárzás során orvosi röntgen vagy a sugárkezelés. Egy millisievert percenként mintegy 500 000 millisievert évente.


Az orvosi radiográfiai emberek körülbelül 1 milliárd alkalommal intenzívebb sugárzást, mint a természetes radioaktivitás.
Szerencsére röntgensugarak során orvosi vizsgálatok tart egy pillanatra, míg sokkal gyengébb természetes háttér állandó. A fejlett országokban az emberek ki vannak téve a hasonló dózisú sugárzás orvosi és a természetes forrásokból.

Így a sugárzási dózis, mért szürkék, és egy ember - a sievert, ez a felhalmozott pontszám; ez összehasonlítható autó futott kilométerben. Sugárzás egységnyi idő vagy a dózisteljesítmény, van egy pillanatnyi becslés, és ez hasonló a jármű sebessége kilométer per órában.

Kapcsolódó cikkek