CIMG9926

CIMG9926




cząstki a


cząstki |


kwanty X i y cząstki a

promieniowanie a


■ duże, ciężkie, powolne

13 zasięg - powietrze X cm - tkanka 0,1 mm - duża gęstość jonizacji > 100 000 par jonów na całą drogę X 000 par jonów/pm X0 000 par jonów/komórkę (10 pm)


* elektrony lub pozytony lżejsze X 000 razy od a

-    szybkie, pojedynczy ładunek

-    _wickszv zasięg - powietrze X cm - X0 m

tkanka X— IX mm

-    gęstość jonizacji X00 par jonów na komórkę

niegroźne przy narażeniu zewnętrznym duże narażgnig wewnętrzne


cząstki P

promieniowanie j)


I poważne narażenie zewnętrzne, mniejsze przy wewnętrznym

- pośrednie właściwości, silnie zależne od energii


SPOSOBY OCHRONY PRZED EKSPOZYCJA ZEWNĘTRZNĄ


ODDALENIE V

skrócenie

OSŁONY

OD ŹRÓDŁA 1

CZASU

WB PRZED

[promieniowania!

NARAŻENIA

f| PROMIENIOWANIEM |


DAWKI PROMIENIOWANIA

Wielkość

Definicja

Jednostki SI

Jednostki

pozaukladowe

Dawka

ekspozycyjna

PP

J<s_

R - rentgen

Dawka

pochłonięta

||K

/S

4=^ =Gy(>grej) kg^

(rad

Moc dawki ekspozycyjnej

Ifl

dt

C A kg«s kg

R

h

Moc dawki pochłoniętej

f dD D “ —— dt

Gy

s

rad

h

i \


rozpad promieniotwórczy


rozszczepienie jądra


- wyrzucenie z iadra atomowego czgstki a lub.

P i powstanie jądra o mniejszej lub większej liczbie atomowej - jadra innego pierwiastka, z towarzyszącą emisją kwantu J

rozpad jądra na dwie części o zbliżonej masie, g - powstają dwa różne nuklidy, zazwyczaj promieniotwórcze

—    emisja neutronów

-    defekt masy - zamiana masy na energię




Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSCF6630 216 2. Do Ziemi docierają ze wszystkich kierunków naładowane cząstki promieniowania kosmicz
strona (867) Promieniowanie a są to podwójnie zjonjzowane atomy helu (He++), stosunkowo ciężkie cząs
skanuj0178 [1600x1200] Emisja promieniowania przez wzbudzone w atomizerze atomy, cząstki ciał stałyc
fizycznaa0004 Promieniowanie elektromagnetyczne - strumień fotonów. Foton: cząstka elementarna, nie
1.4. Detekcja promieniowania gamma Fotony, jako cząstki pozbawione ładunku elektrycznego, przenikają
Duża masa to duże zakrzywienie. i i # To jest mała cząstka.
Przykład:Zbadajmy ruch cząstki w płaszczyźnie gdzie V i F zależą tylko od promienia, (stosujemy
Prawo Newtona dla cząstki zawiesiny mdVs/dt =md2r/dt2= EFm+ZF,, gdzie: m-masa cząstki, Ys-wktor prom
RSCN6213 Przykład 11.1. Duże cząstki Znaleźć długość fali materii kulki o masie jednego grama porusz
rys02i03 Rys. 2 /dolność przenikania promieniowania jądrowego przez różne osłony cząstki (e ) (ujemn
wymagania7 bmp Avogadra. Ponadto umożliwia obliczenie promienia cząstki koloidowej r z ruchów Brown
588 w silnych oddziaływaniach poza fotonem (cząstką wj stępującą w świetle i innych promieniowaniach
588 w silnych oddziaływaniach poza fotonem (cząstką występującą a świetle i innych promieniowaniach
Zeta sizer 2 małe cząstki mogą tworzyć aglomeraty, które zachowują się jak duże cząstki i niekorzyst
Efekt Tyndalla - przepuszczane przez układ koloidalny promienie światła ulegają rozproszeniu na cząs

więcej podobnych podstron