Презентация на тему "Искусственные источники радиоактивности." 11 класс

Презентация: Искусственные источники радиоактивности.
Включить эффекты
1 из 12
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "Искусственные источники радиоактивности." по физике, включающую в себя 12 слайдов. Скачать файл презентации 0.42 Мб. Для учеников 11 класса. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по физике

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    12
  • Аудитория
    11 класс
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Искусственные источники радиоактивности.
    Слайд 1

    Искусственные источники радиации

  • Слайд 2
  • Слайд 3

    Основными источниками радиоактивного загрязнения природной среды являются производство и испытания ядерного оружия.

    Ядерные испытания За последние 20 лет в мире было проведено около 2 тыс. испытательных взрывов. Из них на долю США приходится 50,5% взрывов, СССР, России– 35,1%, Франции – 10,1%, Англии – 2,3%, Китая – 1,8% взрывов. Значительная часть этих испытаний сопровождалась существенными поступлениями в окружающую среду радиоактивных веществ.

  • Слайд 4

    При ядерных взрывах образуются две группы радиоактивных изотопов

    К первой группе относятся изотопы с коротким периодом полураспада (Период полураспада – время, за которое первоначальное количество изотопов уменьшается вдвое) (иод-131, барий-140 и др.). Они создают наибольшую опасность в ближайший период времени после взрыва и в непосредственной близости от места ядерного взрыва, так как за ограниченное время своего существования не успевают далеко распространиться. Ко второй группе относятся изотопы с периодом полураспада от нескольких десятилетий до нескольких тысяч лет. Это, в частности, изотоп углерода – углерод-14 с периодом полураспада свыше 5 тыс. лет. Вместе с пищей углерод-14 попадает в животные и растительные организмы и постепенно накапливается в них. В результате внутреннее облучение возрастает, что чревато генетическими мутациями разного рода, в том числе и вредными, которые могут проявиться через несколько поколений.

  • Слайд 5

    Изотопы стронция и цезия.

    К числу наиболее опасных долгоживущих продуктов ядерных взрывов относится изотоп стронция – стронций-90. Период его полураспада равен 28 годам. При значительных концентрациях стронция-90 может возникнуть угроза заболевания лейкемией. Близок к стронцию-90 по основным свойствам изотоп цезия – цезий-137. Его накопление в организме сопровождается тяжелыми последствиями – формированием наследственных дефектов, проявляющихся у последующих поколений.

  • Слайд 6

    Последствия ядерных взрывов.

    В результате всех проведенных ядерных взрывов в биосферу попало огромное количество радиоактивных веществ, вследствие чего радиоактивный фон вырос в среднем на 3%. Северное полушарие загрязнено в 3-4 раза больше Южного, так как здесь произведено больше испытательных взрывов. Большая часть радиоактивных веществ выпадает над морями и океанами, туда же радиоактивные вещества попадают с речными водами. Значительная часть морских организмов способна аккумулировать радиоактивные изотопы в больших количествах. Так, по сравнению с океанической водой радиоактивность может оказаться в мышцах рыб в 200 раз, в планктоне – в 50 тыс. раз, а в печени рыб – в 300 тыс. раз выше.

  • Слайд 7

    Метеорологические процессы.

    Взрывы являются причиной изменения направления ветров, внезапных ливней, бурь и паводков. Все эти аномальные проявления атмосферных процессов чаще всего возникают не сразу, а через некоторое время после ядерных испытаний.

  • Слайд 8

    Озоновый экран и ядерные взрывы.

    При ядерных взрывах возникает опасность нарушения озонового экрана Земли.

  • Слайд 9

    Техника и облучение.

    Человек получает облучение при работе за компьютером, просмотре телевизора, от сотового телефона

  • Слайд 10

    Радиация в медицине.

    Радиация используется в медицине в диагнос Нужно отметить, что тических целях и для лечения. Одним из самых распространенных медицинских приборов является рентгеновский аппарат.

  • Слайд 11

    Флюорография 0,1 - 0,5 мЗв., рентгенография органов грудной клетки ("рентген легких") – 0.150-0.400 мЗв, - дентальный (зубной) рентген – 0,150-0,350мЗв В гастроэнтерологии, при диагностике патологии желудочно-кишечного тракта – эффективные дозы варьируют от 2 до 6 мЗв (миллизивертов) на процедуру,проводимую в течение 2-15 минут. Рентгеновской компьютерной томографии (КТ, РКТ, Computertomographie - CT), на обычных аппаратах, доза составит: 1-2 мЗв – череп, голова; 6-11мЗв – органы грудной клетки, почки, печень (в зависимости от аппаратуры; низкодозная техника даёт меньшее облучение).

  • Слайд 12

    Строительные материалы и радиация.

    Многие строительные материалы являются радиационно опасными. В граните, глинозёме чаще всего, повышенный радиационный фон. Следовательно, особое внимание нужно обратить на щебень, кирпич, бетон, газосиликатные блоки, потому что их элементы могут нести дополнительную радиацию..

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке