Содержание
- 
              
            Ионизирующие излучения и их взаимодействие с веществомЛекция 3 
- 
              
            Радиоактивностьсамопроизвольное превращение ядер атомов одних элементов в другие, сопровождающееся испусканием ионизирующих излучений. 
- 
              
            
 Ионизи́рующее излуче́ние — в самом общем смысле — различные виды микрочастиц и физических полей, способные ионизировать вещество. В более узком смысле к ионизирующему излучению не относят ультрафиолетовое излучение и излучение видимого диапазона света, которое в отдельных случаях также может быть ионизирующим. Излучение микроволнового и радиодиапазонов не является ионизирующим[1][2][3][4][5], поскольку его энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии. 
- 
              
            Классы ионизирующего излучениякорпускулярное( альфа, бета, нейтронное); фотонное (рентгеновское, гамма) 
- 
              
            Атом - этоэлектронейтральная частица вещества, наименьшая часть химического элемента, является носителем его свойств 
- 
              
            Строение атома (1913, Бор)Атом состоит из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов, вращающихся вокруг него по строго определенным орбитам 
- 
              
            Ядро состоит из протонов, нейтронов и пи-мезеновПротоны придают ядру положительный заряд Нейтроны и пи-мезоны – электронейтральные частицы, придающие ядру прочность «ядерный клей» 
- 
              
            
 Порядковый номер – количество ρ Массовое число – сумма ρ+ń 
- 
              
            
 Сl 35 17 Сl 37 17 Изотопы – вид атомов с одинаковым зарядом ядра, но разным количеством нейтронов. 
- 
              
            Радиоактивные превращенияэто способность ядер атомов различных химических элементов разрушаться, видоизменяться с испусканием атомных и субатомных частиц высоких энергий Радиоактивные превращения - это превращения атомов одних химических элементов (изотопов) в атомы других элементов (изотопов). 
- 
              
            
 Общее количество: 300 Общее количество: 2 000 
- 
              
            Радиоактивный распад- этоиспускание, выбрасывание с огромными скоростями из ядер атомов "элементарных" (атомных, субатомных) частиц, которые принято называть радиоактивными частицами или радиоактивным излучением 
- 
              
            
 Виды радиоактивных распадов Ядро атома - - - - - - - -частицы 1 -частицы - 2 -лучи 3 
- 
              
            
 α-распад– испускание из ядра атома α-частиц, которая состоит из 2 протонов и 2 нейтронов 
- 
              
            
 β-распад– наиболее распространённый вид радиоактивного распада, особенно среди искусственных радионуклидов. Он наблюдается практически у всех известных на сегодня химических элементов. Это означает, что у каждого химического элемента есть, по крайней мере, один β-активный, то есть подверженный β-распаду изотоп 
- 
              
            
 
- 
              
            
 β-минус распад - этовыбрасывание из ядра β--частицы - электрона, который образовался в результате самопроизвольного превращения одного из нейтронов в протон и электрон. При этом тяжёлый протон остаётся в ядре, а лёгкий электрон - бета-минус частица - с огромной скоростью вылетает из ядра. 
- 
              
            
 β-плюс распад- это выбрасывание из ядра β-плюс частицы - позитрона (положительно заряженного "электрона"), который образовался в результате самопроизвольного превращения одного из протонов в нейтрон и позитрон. 
- 
              
            
 При β+-распаде радиоактивный изотоп магния Mg-23 превращается в стабильный изотоп натрия (стоящего слева) - Na-23, а радиоактивный изотоп европия Eu-150 превращается в стабильный изотоп самария - Sm-150 Скорость вылета β-частиц из ядра составляет 9/10 скорости света - 270 000 км/сек. 
- 
              
            
 
- 
              
            
 
- 
              
            
 Биологическое действии радиации осознали значительно раньше! 1936 - Обелиск в Гамбурге: имена 115 исследователей, погибших в результате действия радиации 1901 -Первый описанный случай радиационного ожога кожи 1906 -Первый летальный исход (США) 1911 - Первый описанный случай радиационно- индуцированной лейкемии 1946 – Первое описание«клинического синдрома обусловленного атомной бомбардировкой» 
- 
              
            
 Радиобиологический парадокс: ничтожная энергия вызывает драматический биологический эффект! 1920 - Фридрих Дессауер – «теория точечной теплоты»: радиация отдает энергию порциями, вызывая нагревание отдельных точек до очень высокой температуры. Далее локальное свертывание белков, что к ведет биологическому поражению. Полулетальная доза для человека = 4 Гр = 270 Дж = 67 кал = 1 чайная ложка горячего кофе = 2 секунды на пляже гибель в 50% случаев По энергетическим затратам: 
- 
              
            Действие ИИ на живые организмыразрыв молекулярных связей, изменение химической структуры соединений, образование радикалов, нарушению структуры генного аппарата клетки 
- 
              
            Виды облучения тканей организма ИИвнешнее (альфа, бета, нейтронное); внутреннее, к которым относятся все виды ИИ 
 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
                  
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
   
   
   
   
   
   
   
   
  
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.